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- 火焰原子吸收光度法测定水中总铬时,加入NH4C1可以增加火焰中的(),起到助熔作用。A.铬原子
B.铬离子
C.氯离子#
D.铵离子
- 火焰原子吸收光度法测定时,增敏效应是指试样基体使待测元素吸收信号()的现象。火焰原子吸收光度法的雾化效率与()无关。火焰原子吸收光度法测定水中钾和钠时,加入铯盐的目的是为了消除()干扰。A.减弱
B.增强#
- 火焰原子吸收光度法测定时,当空气与乙炔比大于化学计量时,称为()火焰。火焰原子吸收光度法测定时,化学于扰是一种()干扰,对试样中各元素的影响各不相同。火焰原子吸收光度法测定水中钠时,其灵敏度随试样中盐酸浓
- 火焰原子吸收光度法测定时,氘灯背景校正适合的校正波长范围为()nm。火焰原子吸收光度法测定时,化学于扰是一种()干扰,对试样中各元素的影响各不相同。直接吸入火焰原子吸收光度法测定水中铜、锌、铅、镉样品,钙的
- 火焰原子吸收光度法测定时,光谱于扰是指待测元素发射或吸收的光谱与干扰物的()光谱不能完全分离所引起的干扰。火焰原子吸收光度法测定时,化学于扰是一种()干扰,对试样中各元素的影响各不相同。()不是原子吸收
- 火焰原子吸收光度法测定水中铁和锰时,影响其准确度的主要干扰是()。火焰原子吸收光度法测定水中银时,使用()火焰。A.基体干扰
B.光谱干扰
C.电离干扰
D.化学干扰#A.空气-乙炔#
B.氩气-氢气
C.氧化亚氮-乙
- 火焰原子吸收光度法测定时,当空气与乙炔比大于化学计量时,称为()火焰。火焰原子吸收光度法测定时,增敏效应是指试样基体使待测元素吸收信号()的现象。直接吸入火焰原子吸收光度法测定水中铜、锌、铅、镉样品,钙的
- 火焰原子吸收光度法测定时,化学于扰是一种()干扰,对试样中各元素的影响各不相同。火焰原子吸收光度法测定水中铁和锰时,影响其准确度的主要干扰是()。火焰原子吸收光度法测定水中镍时,使用()火焰。A.选择性#
B
- 火焰原子吸收光度法测定水中镍时,使用()火焰。A.空气-乙炔贫燃#
B.空气-乙炔富燃
C.氧化亚氮-乙炔
D.空气-氩气
- 火焰原子吸收光度法测定时,化学于扰是一种()干扰,对试样中各元素的影响各不相同。直接吸入火焰原子吸收光度法测定水中铜、锌、铅、镉样品,钙的浓度高于()mg/L时,抑制镉的吸收,浓度为2000mg/L时,信号抑制达到19
- 火焰原子吸收光度法分析水中铜、锌、铅、镉时,当样品中含盐量很高,分析波长又低于()nrn时,可能出现非特征吸收。火焰原子吸收光度法测定水中钠时,其灵敏度随试样中盐酸浓度增加而()。火焰原子吸收光度法测定水中
- 直接吸入火焰原子吸收光度法测定水中铜、锌、铅、镉样品,钙的浓度高于()mg/L时,抑制镉的吸收,浓度为2000mg/L时,信号抑制达到19%。火焰原子吸收光度法测定水中钠时,其灵敏度随试样中盐酸浓度增加而()。火焰原
- 火焰原子吸收光度法测定时,氘灯背景校正适合的校正波长范围为()nm。火焰原子吸收光度法测定水中铁和锰时,影响其准确度的主要干扰是()。火焰原子吸收光度法测定水中银时,使用()火焰。A.100~200
B.220~350#
- 原子吸收光度法用的空心阴极灯是一种特殊的辉光放电管,它的阴极是由()制成。A.待测元素的纯金属或合金#
B.金属铜或合金
C.任意纯金属或合金
- 原子吸收光度法用的空心阴极灯是一种特殊的辉光放电管,它的阴极是由()制成。火焰原子吸收光度法测定时,当空气与乙炔比大于化学计量时,称为()火焰。火焰原子吸收光度法测定水中钾和钠时,加入铯盐的目的是为了消除
- 原子吸收光度法用的空心阴极灯是一种特殊的辉光放电管,它的阴极是由()制成。火焰原子吸收光度法测定时,光谱于扰是指待测元素发射或吸收的光谱与干扰物的()光谱不能完全分离所引起的干扰。火焰原子吸收光度法测定
- 火焰原子吸收光度法测定时,光谱于扰是指待测元素发射或吸收的光谱与干扰物的()光谱不能完全分离所引起的干扰。火焰原子吸收光度法测定时,氘灯背景校正适合的校正波长范围为()nm。火焰原子吸收光度法测定时,化学
- 火焰原子吸收光度法测定水中银时,使用()火焰。A.空气-乙炔#
B.氩气-氢气
C.氧化亚氮-乙炔
D.空气-氩气