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流动分析
水中总氮的含量直接关系到整个水质环境的好坏,因此做好整个水中总氮测量工作显得尤为重要,随着我国科学技术水平的不断提高,传统的人工测量方法已经无法满足实际的测定需要,因此需要方法,真正将连续流动分析法广泛应用于其中,发挥其优势和效果。
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流动分析
水中总氮的含量直接关系到整个水质环境的好坏,因此做好整个水中总氮测量工作显得尤为重要,随着我国科学技术水平的不断提高,传统的人工测量方法已经无法满足实际的测定需要,因此需要方法,真正将连续流动分析法广泛应用于其中,发挥其优势和效果。
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流动注射分析仪
流动注射分析(Flow Injection Analysis,简写为FIA)是1974年丹麦化学家鲁齐卡(Ruzicka J)和汉森(Hansen E H)提出的一种新型的连续流动分析技术。这种技术是把一定体积的试样溶液注入到一个流动着的,非空气间隔的试剂溶液(或水)载流中,被注入的试样溶液流入反应盘管,形成一个区域,并与载流中的试剂混合、反应,再进入到流通检测器进行测定分析及记录。由于试样溶液在严格控制的条件下在试剂载流中分散,因而,只要试样溶液注射方法,在管道中存留时间、温度和分散过程等条件相同,不要求反应达到平衡状态就可以按照比较法,由标准溶液所绘制的工作曲线测定试样溶液中被测物质的浓度。
光学分析法(optical analysis),是以物质发射或吸收电磁辐射以及物质与电磁辐射相互作用(发光、吸收、散射、光电子发射等)来对待测样品进行分析的方法。可以分为光谱法和非光谱法两大类。非光谱分析法,是基于物质引起辐射的方向或物理性质的改变,检测被测物质的某种物理光学性质,进行定量、定性分析的方法,非光谱分析法不考虑物质内部能量的变化,包括了折射法、散射光法等。光谱分析法,是以光辐射能与物质组成和结构之间的内在联系或者以光谱或波谱的测量为基础,利用物质的光谱特征,进行定性、定量及结构分析的方法。按物质能级跃迁的方式,光谱分析法又分为三种基本类型:发光光谱法(包括分子荧光分析法、X射线荧光分析法等)、吸收光谱法(包括紫外可见分光光度法、红外分光光度法等)以及散射光谱法(如近比较热门的拉曼散射光谱法)。
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