氢化物发生—共振瑞利散射测定痕量锑锡

来源 :广西师范大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:madiawang
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
1绪论综述了共振瑞利散射(RRS)和氢化物发生(HG)在分析中的应用,以及硒、锑和锡的分析进展。2次亚磷酸钠还原反应-共振瑞利散射光谱测定硒在0.90 mol/L盐酸介质中,硒(Ⅳ)被次亚磷酸钠还原生成纳米硒,并在588nm处有一共振散射峰。在选定条件下,随着硒(Ⅳ)浓度的增大,生成的纳米硒增多,588nm处的共振散射峰线性增大,硒(Ⅳ)浓度在0.1-1.5mg/L范围内与ΔI588m呈良好的线性关系。其线性回归方程为ΔI588nm=489.9C-9.0,检出限为12.00μg/L。3氢化物纳米反应-共振瑞利散射光谱测定痕量Sb(Ⅲ)比较了 HAuC14、AuNP-HAuC14、13--GO、I3--RAgNP-VBB 四个吸收体系,发现 I3--GO体系共振瑞利散射法检测Sb(Ⅲ),线性关系好,灵敏度高。在酸性条件下,NaBH4将还原成SbH3,用I3--GO作吸收液,I3-可以和GO发生共振能量转移,使共振瑞利散射光强度减弱,I3-被SbH3气体还原成I-后,使该体系的共振瑞利散射光强度增强,在选定的条件下,在4.2-376.6 μg/L范围内与ΔI322nm呈良好的线性关系,其线性回归方程为ΔJ 322nm=2.66C+20.30(C为Sb(Ⅲ)浓度μg/L),相关系数r为0.9986,用该方法测定水中的Sb(Ⅲ),结果令人满意。4氢化物纳米反应-共振瑞利散射光谱测定痕量Sn(Ⅱ)在酸性条件下,NaBH4将Sn(Ⅱ)还原成SnH4,用I3--GO作吸收液,I3--GO会发生共振能量转移,使GO共振瑞利散射光强度减弱,I3-被SnH4气体还原成I-后,体系的共振瑞利散射光强度增强,且在322 nm处有一个共振瑞利散射峰,其相对强度(AI322nm)与Sn(Ⅱ)的浓度在0.05~3.5 mg/L范围内呈良好的线性关系,其线性回归方程为AI 322nm=116.03C+21.73(C 为 Sn(Ⅱ)浓度 mg/L),相关系数 r 为 0.9925。用 AgN03 作吸收液,Ag+被SnH4气体还原成Ag原子,Ag原子聚集生成AgNP,随着Sn(Ⅱ)含量的增加,AgNP数量增多或粒径增大,使其产生的共振瑞利散射光强度增强,且在374 nm处有一个共振瑞利散射峰,其相对强度(AI374nm)与Sn(Ⅱ)的浓度在0.05-3.0 mg/L范围内呈良好的线性关系,其线性回归方程为:ΔI374nm=545.33C+48.765(C为Sn(Ⅱ)浓度mg/L),相关系数r为 0.9957。
其他文献
求解边度量生成集及边度量维数是图论和组合优化领域的一个重要问题.边度量维数是近些年提出来的研究对象.给定一个连通图G=(V,E),顶点w∈V到边e=uv∈E的距离定义为d(w,e)=min
具异戊烯基或香叶基的查尔酮天然产物主要分布在桑科、豆科、菊科、蝶形花科、伞形科等植物的根、茎、叶之中,该类化合物具有良好的抗菌、抗癌、抗疟疾等生物活性。本论文设
矿井通风是保障矿井安全开采的最主要技术手段,但随着开采规模的扩大,矿业开采趋势向着高海拔和地下深井的两个方向发展,如此便导致开采环境的改变,即在高海拔矿井中大气压下降,深井开采中大气压增加,导致了井巷摩擦阻力系数相应的增加和减少,也造成摩擦风阻的变化,使得通风系统与浅井开采存在相异性。因此研究大气压力对摩擦阻力系数变化的影响,对提高高海拔开采和深井开采具有重大意义。对此本文采用理论分析和实验研究相
语用能力作为语言能力的一个重要部分,在社会生活的沟通交往中起着极为重要的作用。而这种作用不仅仅体现在母语的使用上,在外语和二语的学习和使用上更为明显。由于生活坏境、社会环境和跨文化上的差异,中国学生在二语或者外语的实际应用上总会出现一些语用失误。英语教学的最终目的是使学习者能有效地使用英语进行交际,但对于中国学生来说,语用失误似乎是一个难以克服的障碍。而造成这种现象的原因一部分是老师本身的外语语用
黔东南州位于我国西南山区,苗族与其他少数民族在这里世代繁衍,创造了灿烂的物质与非物质文明,然而当今对于苗族聚落的大部分研究中,都把考查重点放在其格局、建筑等客观有形
本研究通过改进热机械法测定沥青热变形的制样方法,测定了中间相沥青P_1、P_2和各向同性沥青P_3,分析了粒度、压力等与之匹配的最佳测试条件。通过进一步减少测试样品用量建立了热机械分析微量法,简化了测定沥青软化变形的过程。在此基础上通过热机械分析仪研究了高温离心分离沥青和两相沥青的热变形性质,分析了热机械法在测定沥青不同位置软化变形特征的应用。首先对三种沥青P_1、P_2、P_3的研磨颗粒进行热机
听力是一种基本的语言技能,所以英语听力是英语考试的重要部分。为了寻求有效的英语听力方法,笔者将模因论作为指导,旨在帮助高中英语学困生提高他们的英语听力成绩。本研究旨在解决以下问题:(1)教师在英语听力教学中使用模因论对英语学困生的成绩是否有影响?(2)在以模因论为基础的听力教学方法的指导下,英语学困生能否改变他们对英语听力理解的态度?(3)教师在听力教学中应用模因论所存在的问题。整个实验过程以模因
思政课是落实立德树人根本任务的关键课程。习近平在学校思想政治理论课教师座谈会上从党和国家事业全局的战略高度发表的重要讲话,为推进思政课建设指明了方向,提供了根本遵
近年来,开发替代Cu(In,Ga)Se_2的低成本低毒性吸收层材料成为当下薄膜太阳能电池研究热点。其中Cu_2ZnSnS_4、Cu_2SnS_3、CuGaS_2等铜基多元半导体材料因其良好的光电特性备受研究者青睐。该材料一般为直接带隙材料,光吸收系数高,而且其制作工艺多样,易批量化生产。然而,实验制备的单结电池效率远低于SQ极限,因此仍有极大的开发空间。有报道Cu_2ZnSnS_4引入Se可以调节
在经济全球化和信息全球化的大背景下,批判性思维能力作为时代需要,也越来越受到教育界的重视。然而,目前高中英语教师普遍倾向于“填鸭式”的阅读教学模式,一味地将词汇学习、语法记忆、海量练习当作高分法宝,而忽视了对学生批判性思维能力的培养,也导致学生对英语阅读的兴致黯然,甚至将其视为负担。经过阅读大量文献,笔者发现国内外学者大多侧重对批判性思维能力的理论研究,而对于真实课堂的实证研究却寥寥无几。因此,本