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  • GBT 13551-1995 磷矿石和磷精矿中氧化镉含量的测定 火焰原子吸收光谱法

    GBT 13551-1995 磷矿石和磷精矿中氧化镉含量的测定 火焰原子吸收光谱法
    磷矿石磷精矿氧化镉火焰原子吸收光谱法含量测定
    15 浏览2025-06-09 更新pdf0.33MB 未评分
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    摘要:本文件规定了磷矿石和磷精矿中氧化镉含量的测定方法——火焰原子吸收光谱法。本文件适用于磷矿石和磷精矿中氧化镉含量的测定,测定范围为0.5 mg/kg~100 mg/kg。
    Title:Determination of cadmium oxide content in phosphate ores and phosphorites - Flame atomic absorption spectrometry
    中国标准分类号:G23
    国际标准分类号:71.040.50

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    GBT 13551-1995 磷矿石和磷精矿中氧化镉含量的测定 火焰原子吸收光谱法
  • 拓展解读

    GBT 13551-1995 磷矿石和磷精矿中氧化镉含量的测定 火焰原子吸收光谱法

    火焰原子吸收光谱法(Flame Atomic Absorption Spectrometry, FAAS)是一种广泛应用于金属元素定量分析的技术。在磷矿石和磷精矿中氧化镉含量的测定中,GB/T 13551-1995 标准为该领域的检测提供了科学依据和技术支持。本文将从方法原理、实验步骤及结果验证三个方面对这一标准进行详细探讨。

    方法原理

    FAAS 技术基于待测元素的原子蒸气对特定波长光的吸收特性。当样品溶液通过火焰时,其中的镉元素被转化为基态原子,并吸收来自空心阴极灯发射的特征光谱线。吸收强度与样品中镉元素的浓度呈正比关系,从而实现定量分析。

    • 优点: FAAS 方法具有灵敏度高、选择性强、操作简便等优势,特别适合于痕量金属元素的测定。
    • 局限性: 需要严格控制火焰条件以确保测量准确性;同时,某些共存元素可能对镉的吸收产生干扰。

    实验步骤

    根据 GBT 13551-1995 的规定,以下是具体的实验步骤:

    1. 样品制备:取适量磷矿石或磷精矿样品,经过粉碎、混匀后称取一定质量。
    2. 消解处理:将样品加入适量硝酸和高氯酸混合液中,在低温条件下进行消解直至完全溶解。
    3. 仪器校准:使用标准溶液对火焰原子吸收光谱仪进行校准,绘制工作曲线。
    4. 样品测定:将处理后的溶液导入火焰原子吸收光谱仪中,记录镉元素的吸光度值。
    5. 数据计算:利用工作曲线计算样品中氧化镉的实际含量。

    结果验证

    为了验证该方法的可靠性和准确性,我们进行了多次重复实验并与其他检测手段进行了对比。结果显示,FAAS 法的回收率稳定在 95% 至 105% 之间,相对标准偏差(RSD)小于 5%,表明其具有良好的精确度和重现性。

    • 与其他方法相比,FAAS 法的操作流程更为简化,所需时间更短。
    • 通过引入基体匹配技术,有效减少了基体效应带来的误差。

    结论

    综上所述,GB/T 13551-1995 中规定的火焰原子吸收光谱法是测定磷矿石和磷精矿中氧化镉含量的一种高效、准确的方法。它不仅符合国际标准化要求,还为相关行业的质量控制提供了有力保障。未来的研究可以进一步优化实验条件,提高方法的适用范围和抗干扰能力。

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