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1.
薛光荣  陈磊 《上海航天》1999,16(4):59-62
N2O-C2H2原子吸收光谱法测定卫星系统电池外壳铝合金中的硅含量。讨论了燃烧器高度、燃助比、共振线等测定条件的选择方法,以及酸度、温度和N2O-C2H2火焰区对测定精度的影响。实际应用证明,该方法灵敏度高,干扰小,选择性和重复性好,并具有操作简便,易掌握,分析周期短等特点;精密度和准确度均能满足卫星系统电池外壳体研制的要求。  相似文献   
2.
N2O-C2H2火焰原子吸收光谱法测定纯镍中硅含量   总被引:1,自引:0,他引:1  
薛光荣 《上海航天》2006,23(3):61-64
为简化纯镍中硅含量的测定过程,提高测量精度,研究了一种N2O-C2H2火焰原子吸收光谱法用于检测。介绍了方法的原理、工作参数和测定条件,并确定最佳工作条件,讨论了燃烧温度、共存离子等干扰因素的影响。实验结果表明,该法的灵敏度高、干扰小、选择性和重现性好,操作简单,分析周期短。其测定结果的相对标准偏差均小于1.0%,标准加入回收率大于97.0%(样本数n=6),可满足实验室仪器分析质量与控制的要求。  相似文献   
3.
研究与应用氧化亚氮—乙炔火焰原子吸收光谱法分析测试热电池DEB粉中的含钙量。并对热电池DEB粉中的钙含量的测试方法、测试条件进行综合考虑。新工艺测试方法具有很好的灵敏度,干扰少,重现性好,准确度、精确度均能满足热电池研制工作的要求。测定样品含钙量相对标准偏差均小于05%。标准加入回收率均在98%~102%范围内。适用于热电池DEB粉中的含钙量的控制分析和样品系统分析。该分析测试方法属一种先进的仪器分析测试方法。  相似文献   
4.
建立了一种用AIR-C2H2火焰原子吸收光谱法连续测试镉镍电池羰基镍粉中铜、锰、钴含量,介绍了铜、锰、钴最佳测试条件,同时对样品硝化处理条件及在测试样品中的干扰因素进行了综合考虑。该方法具有很好的精密度和准确度,具有操作简便、时间快速、灵敏度高、重现性好、容易掌握等特点。铜、锰、钴含量的相对标准偏差均小于1.0%(n=6)。标准加入回收率均在97.0%-99.0%范围内。适用于镉镍电池羰基镍粉中含有较多共同被测离子铜、锰、钴的生产现场控制分析和样品系统分析。  相似文献   
5.
薛光荣 《上海航天》2002,19(3):53-56
提出用一氧化二氮-乙炔火焰原子吸收光谱法测定热电池隔离粉中镁。介绍镁的最佳测定条件并具有良好线性范围的浓度,并对样品消化处理条件、干扰因素进行了综合考虑。该方法灵敏度高、重现性好,同时具有方法步骤简单、操作容易掌握等特点,达到了实验室分析质量控制的要求。  相似文献   
6.
薛光荣 《上海航天》1998,15(5):61-63
用N2OC2H2原子吸收法来测定某型导弹热电池耐碱棉纸中的铁含量。并对测定条件和干扰困素进行了综合考虑。该测定方法具有很好的灵敏度,很好的精确度、干扰少、选择性和重现性好等优点。相对标准偏差RSD<1.0%(n=10)。标准加入回收率均在98%~102%(n=3)范围内。完全适用于耐碱棉纸中的含铁量的控制和样品系统分析。在实际应用中取得了很好的效果。  相似文献   
7.
7715D 高温钛合金铌钼含量的连续测定方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究与运用氧化亚氮-乙炔火焰原子吸收光谱法连续测定7715D高温钛合金中的铌钼含量。介绍了铌钼的最佳测定条件及呈良好线性范围的浓度,并对干扰因素进行了综合考虑。该方法灵敏度高,干扰小、选择性和重现性好。对样品进行10次测定的结果表明,相对标准偏差均小于1.5%,标准加入回收率在97%~103%范围内,完全适用于7715D高温钛合金铌钼含量的测定。  相似文献   
8.
运用空气-乙炔火焰原子吸收光谱法进行电化学浸渍液乙醇中铜、铁、镁含量的连续测试。介绍了铜、铁、镁最佳测定条件及呈良好线性范围的浓度。同时对样品消化处理条件及在测定中样品的干扰因素进行了综合考虑,该方法具有很好的灵敏度、很好的复现性。同时具有方法步骤简单、操作容易掌握等特点,对样品铜、铁、镁含量的连续测试,其相对标准偏差均小于1.0%(n=10);标准加入回收率均在97.0%-102.0%(n=6)范围内。  相似文献   
9.
薛光荣 《上海航天》1997,14(3):60-63
应用N2O-C2HH2原子吸收法来测定某型导弹热电池正极粉(DEB)中的硅含量。结果表明:此法具有操作简便、易掌握、分析周期短等特点。该方法的精度与准确度均能满足热电池研制工作的要求。  相似文献   
10.
薛光荣  陈磊 《上海航天》2001,18(3):57-60
提出用空气-乙炔火焰原子吸收光谱法来测定银锌电池活性银粉中的微量铜铁,并对测定条件和干扰因素进行了综合考虑,该测定方法具有灵敏度、精确度高,干扰小,选择性和重现性好等优点。测定样品微量铜铁含量的相对标准偏差均小于1.5%(n=8)。标准加入回收率均在(97.00-102.00)%(n=5)范围内,完全适用于银锌电池活性银粉中微量铜铁含量的控制和样品系统分析,实际应用中取得了很好的效果。  相似文献   
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