Cu的最低检出限,如何检测茶叶中的重金属( 六 )


113 Imazalil [enilconazole]烯菌灵 0.1* 141 Iprobenfos [IBP] 异稻瘟净 0.01(G)
114 Iodosulfuron-methyl sodium
(iodosulfuron-methyl including
salts,expressed as iodosulfuron-methyl) 甲基碘磺隆钠盐 0.05* 142 Isoxaflutole (sum of isoxaflutole,RPA 202248 and RPA 203328,expressed as isoxaflutole)
异恶唑草酮 0.1*
115 Ioxynil,including its esters expressed as ioxynil 碘苯腈 0.1* 143 Esfenvalerate (sum of RS isomers) 高氰戊菊酯 0.05*
116 Iprodione 异菌脲 0.1* 144 Iprovalicarb 缬霉威 0.1*
117 Isocarbophos 水胺硫磷 0.01*(G) 145 Isoproturon 异丙隆 0.1*
118 Kresoxim-methyl 亚胺菌 0.1* 146 lambda-Cyhalothrin 氯氟氰菊酯 1
119 Lindane 林丹 0.05* 147 Linuron 利谷隆 0.1*
120 Malathion 马拉硫磷 0.5 148 Maleic hydrazide 抑芽丹 0.5*
121 Maneb Mancozeb Metiram Probineb Zineb (sum expressed as CS2) 代森锰(以CS2 计) 0.1* 149 Mecoprop (sum of mecoprop-p and mecoprop expressed as mecoprop) 2 甲4 氯丙酸 0.1*
122 Mecarbam 灭芽磷 0.1* 150 Heptachlor 七氯 0.02*
123 Mepanipyrim and its metabolite
(2-anilino-4-(2-hydroxy-propyl)-6-methylp yrimidine expressed as mepanipyrim 灭派林 0.02* 151 Mesotrione (sum of mesotrione and MNBA (4-methyl-sulfonyl-2-nitro benzoic acid )expressed as mesotrione) 硝草酮 0.1*
124 Mercury compounds (sum of) expressed as mercury汞化合物 0.02* 152
火焰原子吸收光谱法的发展现状?

Cu的最低检出限,如何检测茶叶中的重金属

文章插图
转载:《分析测试百科网》
我国火焰原子吸收光谱分析技术的发展
摘 要:论述了我国火焰原子吸收光谱分析技术1963年以来的发展状况,引用参考文献163篇 。
关键词:火焰原子吸收光谱 发展 分析技术
Development of flame atomic absorption spectrometry in China
Deng Bo
(Department of Chemistry,Qinghua University,Beihing)
Abstrac:The development of analytical techniques of flame atomic absorption spectrometry in China sice 1963 is reviwed with 163 references.▲
1 引 言
1955年澳大利亚的A.Walsh〔1〕以及荷兰的C.T.J.Akemade和J.M.W.Milatz〔2〕开创了火焰原子吸收光谱法,1959年前苏联学者Б.В.Львов〔3〕发展了石墨炉电热原子化法,为表彰A.Walsh和Б.В.Львов对发展原子吸收光谱分析技术的杰出贡献,1991年在挪威卑尔根召开的第27届国际光谱学大会和1997年在澳大利亚墨尔本召开的第30届国际光谱学大会(CSI)上分别授予他们第一届和第二届CSI奖 。
自1961年美国Perkin-Elmer公司推出了世界上首台原子吸收光谱商品仪器后,原子吸收光谱分析,作为测定痕量和超痕量元素的最有效方法之一,在世界范围内获得了十分广泛的应用 。
1963年黄本立〔4〕和张展霞〔5〕分别著文向国内同行介绍了原子吸收光谱法 。1964年黄本立等〔6,7〕用火焰光度计改装了一台简易原子吸收光谱装置,并开展了早期的研究工作 。1965年吴廷照等〔8〕组装成功了实验室型原子吸收光谱仪器 。1970年我国第一台单光束火焰原子吸收分光光度计在北京科学仪器厂(北京瑞利仪器公司的前身)问世 。接着马诒载等将石墨原子化器及其控制电源等研究成果应用于WFD-Y3型原子吸收分光光度计商品仪器上,获得了1978年全国科技大会奖 。这些早期的研究工作对我国原子吸收光谱分析的发展起了先导作用 。
30年来,我国在原子吸收光谱仪器的设计、生产、基础理论研究、分析技术以及应用领域开拓等方面,都取得了令世人瞩目的进展 。本文仅就30年来我国在火焰原子吸收光谱技术方面的进展做一简要的回顾 。
2 进样技术
进样方法直接影响原子化效率,一种好的进样方法应能高效率、可重复地将有代表性的样品引入原子化器 。气动雾化进样是火焰原子吸收光谱分析(FAAS)最广泛使用的进样方法,超声雾化是正在发展中的进样方法〔9,10〕 。对于贵重和来源稀少的样品来说,气动或超声雾化进样的共同缺点是消耗试样量大 。因此,微量进样技术受到了人们的重视 。微量进样法是E.Sebastiani等〔11〕在1973年首先提出来的 。其特点是用样量少,减少了高含盐量样品堵塞喷雾系统的现象 。