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吸附色谱法基本原理(气相色谱法测定催化剂吸附热)

吸附色谱法基本原理(气相色谱法测定催化剂吸附热) 催化极谱法 络合吸附极谱法:& nbsp;& nbsp& nbsp& nbsp催化极谱法测得的电流-电压中的电流为催化电流。 在合适的体系中,被测物质(作为催化剂)促进化学或电化学反应,加速电极表面的电子转移速率,产生远大于该物质扩散电流的极谱电流。 这是一种高灵敏度的极谱分析方法,可测定地质和地球化学物质中的痕量和超痕量元素。 根据实际应用,催化极谱法一般可分为三类:(1)平行催化波与化学反应平行于电极反应 用于微量钨和钼的测定 (2)催化氢波用于铂族元素的测定。 (3)用动力学极谱法测定钒、银、钯、溴等。 & nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp吸附极谱法测得的电流-电压曲线中的电流为吸附电流。 在合适的体系中,被测物质与某些无机阴离子(或有机试剂)如Cl-、Br-、I-、CNS-等形成络合物,可被吸附富集在滴汞电极表面(电压范围内),并被还原(或氧化)产生远大于扩散电流的吸附电流(吸附波)。 这种复杂的吸附波用单扫描极谱法测量,因为它在扫描测量前有5s的休息时间(即5s的吸附时间),可使汞滴表面的待测物质浓度远大于溶液的自然浓度。 如果使用悬汞电极并延长吸附时间,测定的灵敏度可进一步提高。这种方法称为吸附溶出伏安法。 & nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp催化极谱法和络合吸附波极谱法的研究降低了极谱法的检出限,使经典极谱法测定的含量从10-5~10-6mol/L降至10-8~10-11mol/L。 测量元素从30多种扩展到60多种。 迄今为止,可用催化极谱法和络合吸附极谱法测定的元素有银、铝、砷、金、硼、钡、铍、铋、溴、钙、镉、铈、钴、铬、铜、镝、铒、铕、氟、铁、镓、钆、锗、铪、钬、铟、铱、镧。Ru、s、Sb、Sc、Se、Si、Sm、Sn、Sr、Ta、Tb、Te、Th、Ti、Tl、Tm、u、v、w、y、Yb、Zn和Zr。 除了CaBaSrSi,其他元素都适合岩石矿物分析,大多数元素都有几种分析方法。 
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