SU1497529A1 - Method of atomic-absorption analysis of solutions - Google Patents
Method of atomic-absorption analysis of solutions Download PDFInfo
- Publication number
- SU1497529A1 SU1497529A1 SU874368308A SU4368308A SU1497529A1 SU 1497529 A1 SU1497529 A1 SU 1497529A1 SU 874368308 A SU874368308 A SU 874368308A SU 4368308 A SU4368308 A SU 4368308A SU 1497529 A1 SU1497529 A1 SU 1497529A1
- Authority
- SU
- USSR - Soviet Union
- Prior art keywords
- sample
- analyzed
- atomizer
- blank
- volume
- Prior art date
Links
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 title claims abstract description 9
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 6
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims abstract description 3
- 239000000523 sample Substances 0.000 claims description 16
- 238000001035 drying Methods 0.000 claims description 8
- 239000000243 solution Substances 0.000 claims description 8
- 239000012496 blank sample Substances 0.000 claims description 7
- 238000010790 dilution Methods 0.000 claims description 7
- 239000012895 dilution Substances 0.000 claims description 7
- 238000007865 diluting Methods 0.000 claims 1
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims 1
- 238000007598 dipping method Methods 0.000 abstract 1
- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Copper Chemical compound [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 description 3
- 239000010949 copper Substances 0.000 description 3
- LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N Ethanol Chemical compound CCO LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 241000294754 Macroptilium atropurpureum Species 0.000 description 1
- 238000002835 absorbance Methods 0.000 description 1
- 239000012490 blank solution Substances 0.000 description 1
- 238000011109 contamination Methods 0.000 description 1
- 238000007654 immersion Methods 0.000 description 1
- 230000035945 sensitivity Effects 0.000 description 1
Landscapes
- Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)
Abstract
Изобретение относитс к области аналитической химии и может быть использовано при определении микроколичеств элементов атомно-абсорбционным методом. Целью изобретени вл етс сокращение времени анализа. В способе атомно-абсорбционного анализа растворов вначале отбирают на спиральный атомизатор холостую пробу. Высушивают ее в течение времени, за которое объем отобранной пробы уменьшитс в заданное количество раз. Затем отбирают анализируемую пробу путем кратковременного погружени атомизатора с оставшимс объемом смеси анализируемой и холостой пробы до образовани сухого остатка. 2 ил., 1 табл.The invention relates to the field of analytical chemistry and can be used in the determination of trace amounts of elements by the atomic absorption method. The aim of the invention is to reduce the analysis time. In the method of atomic absorption analysis of solutions, a blank is first collected on a spiral atomizer. It is dried over a period of time in which the volume of the sample taken is reduced a predetermined number of times. The sample to be analyzed is then taken by briefly dipping the atomizer with the remaining volume of the mixture of the sample being analyzed and blank until a dry residue is formed. 2 ill., 1 tab.
Description
Изобретение относитс к аналитической химии и может быть использовано при определении микроколичеств элементов атомно-абсорбционным методом .The invention relates to analytical chemistry and can be used in the determination of trace amounts of elements by the atomic absorption method.
Целью изобретени вл етс сокра- щение времени анализа.The aim of the invention is to reduce the analysis time.
На фиг.1 приведена градуировоч- на характеристика дл определени меди; на фиг.2 - график изменени объема холостой пробы за врем высушивани .Figure 1 shows the calibration characteristic for copper determination; Fig. 2 is a graph showing the change in the volume of the blank during the drying period.
Дл разбавлени пробы в заданное число раз отбирают на спиральный атомизатор холостую пробу, высушивают ее в течение времени, за котороеTo dilute the sample, a single sample is taken on a spiral atomizer a specified number of times, dried for a period of time
объем отобранной пробы уменьшитс в заданное количество раз. Затем отбирают анализируемую пробу путем кратковременного погружени aтo шзaтopa с оставшимс объемом холостой пробы в анализируемьш раствор и провод т высушивание смеси анализируемой и холостой пробы до образовани сухого остатка.the volume of the sample taken will decrease by the specified number of times. Then, the sample to be analyzed is taken by briefly plunging the atro with the remaining volume of the blank sample into the analyzed solution and drying the mixture of the analyzed and blank sample to form a dry residue.
После неполного высушивани отобранного раствора холостой пробы часть объема спирального атомизатора зан та этим раствором и при последующем кратковременном погружении атомизатора в анализируемую пробу происходит заполнение оставшегос свободным объема спираль -ЧAfter incomplete drying of the selected blank solution, a part of the volume of the spiral atomizer is occupied by this solution and upon subsequent short-term immersion of the atomizer in the analyzed sample, the remaining free volume of the spiral — CH
сл ю сеnext one
ного атомизатора. Этим достигаетс разбавление П1эобы в объеме атомизатора . Степень разбавлени зависит от величин объемов холостой и анализи- руемой пробы и определ етс исход из времени высушивани холостой пробы.atomizer. This achieves the dilution of P1aoba in the volume of the atomizer. The degree of dilution depends on the volume of the blank and the sample being analyzed and is determined by the drying time of the blank.
Пример, Провод т атомно-аб- сорбционный анализ растворов на содержание меди.Example: Atomic absorption analysis of solutions for copper content.
На фиг,1 приведена градуировочна характеристика, по которой можно определ ть концентрацию меди в диапазоне от 0,0 до 0,04 мкг/мл. На фиг, 2 приведена зависимость объема (в процентном отношении) оставшегос на спир али раствора от времени высу- шивани пробы.Fig. 1 shows a calibration characteristic by which copper concentration can be determined in the range from 0.0 to 0.04 µg / ml. Fig. 2 shows the dependence of the volume (as a percentage) of the solution remaining on alcohol on the drying time of the sample.
Как видно из приведенных зависимостей при получении поглощательной способности от пробы более 0,4 необходимо разбавление пробы. Необходима степень разбавлени может быть определена по криволинейному участку градуировочной характеристики (фиг. по ширине импульса поглощени , либо подбираетс последовательным путем исход из времени высушивани холостой пробы (фиг.2),As can be seen from the above dependencies in obtaining absorbance from a sample of more than 0.4, dilution of the sample is necessary. The required degree of dilution can be determined from the curvilinear section of the calibration characteristic (Fig. 1 by the width of the absorption pulse, or selected consistently based on the drying time of the blank sample (Fig. 2),
В таблице приведены значени времени высушивани холостой пробы при разных степен х разбавлени .The table shows the drying times of the blank at various dilution rates.
При этом на отбор холостой пробы и ее частичное высушивание затрачиваетс 15-40 с, что меньше времени разбавлени пробы вручную с помощью микропипетки. Кроме того, уменьшаетс веро тность загр знени анализируемой пробы при разбавлении.In this case, it takes 15-40 seconds to take a blank sample and partially dry it, which is less than the time it takes to manually dilute the sample using a micropipette. In addition, the likelihood of contamination of the sample being analyzed is reduced upon dilution.
Эффект от применени изобретени заключаетс в повьшшнии экспресснос- ти ан-ализа в 2-3 раза.The effect of the application of the invention is to increase the expression of an-alise by 2-3 times.
Таким образом, способ атомно-аб- ссрбционного анализа с использовани0Thus, the method of atomic absorption analysis using
5five
00
5five
00
ем электротермического спирального атомизатора обладает лучшей чувствительностью анализа, вл етс менее энергоемким, более удобным в эксплуатации и достаточно экспрессным,Using an electrothermal spiral atomizer has the best sensitivity of the analysis, is less energy-intensive, more convenient to operate and quite rapid,
Claims (1)
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| SU874368308A SU1497529A1 (en) | 1987-12-08 | 1987-12-08 | Method of atomic-absorption analysis of solutions |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| SU874368308A SU1497529A1 (en) | 1987-12-08 | 1987-12-08 | Method of atomic-absorption analysis of solutions |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| SU1497529A1 true SU1497529A1 (en) | 1989-07-30 |
Family
ID=21351584
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| SU874368308A SU1497529A1 (en) | 1987-12-08 | 1987-12-08 | Method of atomic-absorption analysis of solutions |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| SU (1) | SU1497529A1 (en) |
-
1987
- 1987-12-08 SU SU874368308A patent/SU1497529A1/en active
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| Кюрег н С.К. Атомный спектральный анализ нефтепродуктов. М.: Хими , 1985, 1974. Музгин В.Н., Пилипенко Е.П., Л шенко Ю.П., Атнашев Ю.Б. Применение вольфрамовой спирали в качестве электротермического испарител -атомизатора в спектральном анализе. - ЖПС, 1973, т. 29, № 2, с. 364. * |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| Grant | Colorimetric determination of sulfur dioxide | |
| Newell | The determination of ammonia in sea water | |
| SU1497529A1 (en) | Method of atomic-absorption analysis of solutions | |
| Sliwinski et al. | Food Irradiation, Determination of Micro Quantities of Methyl Mercaptan in Gamma-Irradiated Meat | |
| Afkhami et al. | Indirect determination of sulfide by cold vapor atomic absorption spectrometry | |
| Lee | Determination of free and combined formaldehyde using modified chromotropic acid procedure application to determination of piperine content of pepper | |
| White et al. | Determination of water in fuming nitric acid by near-infrared absorption | |
| US3389968A (en) | Method of determining thyroxin iodine in blood serum | |
| Henry et al. | A colorimetric method for the determination of microquantities of ethanol in blood and other biologic fluids | |
| Leininger et al. | Fluorometric method for determination of citric acid | |
| US4783418A (en) | Method of determining the nicotine content of tobacco | |
| RU2175441C1 (en) | Method of assessing methyl alcohol in water | |
| RU2084870C1 (en) | Method for quantitative determination of diphenylaminochloroarsine | |
| Rains et al. | Innovations in atomic absorption spectrophotometry with electrothermal atomization for determining lead in foods | |
| Thompson et al. | A method for protein-bound iodine: the kinetics and the use of controls in the ashing technique | |
| SU1741031A1 (en) | Method for quantitative determination of dithiocarbonates in air | |
| áAnalytical Methods Committee | The determination of small amounts of cadmium in organic matter. Part II. Determination of amounts down to the sub-microgram level | |
| SU1767401A1 (en) | Method of quantitative identification of dihydroquercetin | |
| SU723451A1 (en) | Method of quantitative determining of methanol | |
| SU930123A1 (en) | Method of dimedrol determination in biological objects | |
| SU1416899A1 (en) | Method of quantitative analysis of methylmercaptan in air | |
| Al-Shwaiyat et al. | IN-VESSEL HEADSPACE LIQUID-PHASE MICROEXTRACTION HYPHENATED WITH SPECTROPHOTOMETRIC DETERMINATION OF SULFITE WITH ELLMANNS REAGENT | |
| SU1490609A1 (en) | Method of quantitative analysis of oleic acid | |
| Sheets et al. | Determination of Copper in Organic Matter: A Note on Ansbacher's Method | |
| SU1557519A1 (en) | Method of determining the content of nitrates in plant-growing products of cruciferae family |