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火焰原子化法测定铜离子的实验中用的火焰是(试述用火焰原子吸收法测定水中铜的原理)

火焰原子化法测定铜离子的实验中用的火焰是(试述用火焰原子吸收法测定水中铜的原理) 火焰原子吸收光谱法测定黄铁矿中的铜、铅、锌:& nbsp& nbsp一、引言& nbsp& nbsp& nbsp铜、铅、锌的含量是影响黄铁矿和精矿质量的重要指标。 目前原子吸收光谱法测定铜、铅、锌都有相应的国家标准。 也就是说,通过一次称量和溶解样品,在同一样品溶液中连续测定铜、铅和锌的含量。 该方法简单、快速、节省试剂、实用性强,适用于硫铁矿和硫精矿中铜、铅、锌的快速测定。 & nbsp& nbsp& nbsp二、实验部分:& nbsp& nbsp(1)仪器& nbsp;试剂:& nbsp;& nbsp310原子吸收分光光度计(上海惠普)铜、铅、锌空阴极灯;盐酸(ρ1.19g/ml);硝酸(ρ1.40g/ml);混合标准溶液(铜:100微克/毫升;铅:200微克/毫升;锌:20微克/毫升) & nbsp& nbsp& nbsp(2)标准曲线的绘制:& nbsp& nbsp吸取0.0、2.0、4.0、6.0、10.0mL铜、铅、锌混合标准溶液,置于一组100mL容量瓶中,加入5mL盐酸溶液,用水稀释至刻度,摇匀。 在与样品溶液相同的条件下,测量标准系列溶液的吸光度,减去零浓度溶液的吸光度。 以浓度为横坐标,对应的吸光度为纵坐标,绘制铜、铅、锌的工作曲线。 & nbsp& nbsp& nbsp(3)实验方法:& nbsp& nbsp1.样品处理 称取0.2g样品(精确至0.001g),置于150mL烧杯中。 少量打湿,加入15mL盐酸盖住表镜,加热至微沸,保持数分钟,取下,加入5mL硝酸,继续加热至沸,取下表镜,蒸至湿盐,取下,冷却。 加入10mL盐酸和少量水,加热溶解可溶性盐,冷却,转移至100mL容量瓶中,稀释至刻度,摇匀,静置或过滤。 取25mL样品溶液于100mL容量瓶中,加入约4mL盐酸,测量铜和锌。 直接在剩余的样品溶液中测量铅,同时做空白试验。 & nbsp& nbsp& nbsp2、仪器的最佳工作条件 根据表1中的实验条件,测量上述处理的样品。 1 & nbsp条件元素波长/nm灯电流/mARMT电压/V燃烧器高度/mm狭缝宽度/mm空气体流量/(L/min)乙炔流量/(L/min)cupbzn 324 . 7283 . 3213 . 92 . 02 . 05 & nbsp;& nbsp三。结果和讨论& nbsp& nbsp& nbsp(1)火焰状态对铜、铅、锌测定的影响。通过实验发现,铅在火焰高度4 ~ 6mm处吸收最大,铜和锌在火焰高度6 ~ 8mm处吸收最大。对于均匀的条件,燃烧器的高度为6mm。 & nbsp& nbsp& nbsp(二)酸度的影响:& nbsp& nbsp通过实验,5%的盐酸浓度即可满足要求,如果酸度过高,不仅会腐蚀雾化器皿,而且溶液测得的吸光度也不稳定。 & nbsp& nbsp& nbsp(3)测量溶液量的选择:& nbsp& nbsp当铜、铅、锌含量较高时,可对样品进行稀释,稀释的最佳样品体积为样品吸光度落在标准曲线的中上部(测定结果误差最小)。 第一次可以取较大的稀释倍数,然后根据超出范围的吸光度确定合理的稀释倍数。 & nbsp& nbsp& nbsp(4)共存元素的干扰:& nbsp& nbsp在黄铁矿和硫精矿样品中,测量溶液中铜、铅和锌的含量很低,且互不干扰。 铁的影响也可以忽略,可以直接确定。 & nbsp& nbsp& nbsp(5)分析结果对比:& nbsp& nbsp通过连续测量程序获得的结果与通过单独测量获得的结果一致。 见表2。 2 & nbsp结果对照样品CuPbZn已知,已知,已知,已知,已知,已知,已知,已知,已知,已知,已知,已知,已知,已知,已知,已知,已知,已知,已知,已知,已知,已知,已知,已知,已知,已知,已知,已知,已知,已知,已知,已知,已知,已知 
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