Cтраница 1
Методы фотометрии пламени и атомно-абсорбционный в равной степени применимы для определения кальция в гафнии, но кальций в гафнии ( при содержании ниже 5 - 10 - 3 %) лучше определять спектрографическим методе [ ( см. стр. [1]
Методы фотометрии пламени оказались малопригодными для определения небольших количеств бора, так как некоторые-элементы ( щелочные, щелочноземельные, медь) влияют на окраску пламени, вызванную присутствием бора, и должны быть удалены из раствора. [3]
Методы фотометрии пламени редко применяются для определения магния, по-видимому, потому, что элементы, встречающиеся в силикатных породах, серьезно влияют на эмиссию магния. Так, определению магния мешают алюминий, кремний, фосфаты и сульфаты, хотя, вводя избыток кальция или стронция, используемых как вспомогательные реагенты, а также применяя в качестве среды водный ацетон [18], можно несколько улучшить результаты. Подобные, но и гораздо более слабые помехи наблюдаются и при определении кальция и магния методом атомно-аб-сорбционной спектроскопии. И в этом случае они вызваны присутствием главным образом кремния, алюминия, фосфатов и сульфатов. Влияние фосфатов и сульфатов значительно снижается при использовании высокотемпературного пламени ( например, смеси воздух-ацетилен), и поскольку анализируемый материал разлагается смесью хлорной и плавиковой кислот легче, чем смесью серной и плавиковой кислот, влиянием сульфатов и фосфатов при анализе большинства силикатных пород можно пренебречь. На стадии разложения кремний удаляется, и на результаты определения серьезное влияние оказывает только алюминий. [4]
Методы фотометрии пламени и атомно-абсорбционный в равной степени применимы для определения кальция в гафнии, но кальций в гафнии ( при содержании ниже 5 - 10 - 3 %) лучше определять спектрографическим методе [ ( см. стр. [5]
В методе фотометрии пламени, как и в методе атомно-абсорб-ционной спектрофотометрии, предварительное переведение мышьяка в газообразный арсин позволяет значительно повысить чувствительность определения мышьяка. [6]
Для проведения анализа по методу фотометрии пламени предложено несколько приборов. [7]
Далее анализ проводят по методу фотометрии пламени. [8]
Таким образом, по технике работы метод фотометрии пламени близок к идеальному аппаратурному методу анализа, при котором данные о содержании элемента в анализируемом веществе получаются непосредственно при введении пробы в аппарат. [9]
Ход анализа, применяемый при работе по методу фотометрии пламени, включает переведение образца в раствор, отделение от нерастворимых частиц и, если это необходимо, от мешающих элементов, разбавление до определенного объема ( иногда при одновременном буферировании) и фотометрирование при использовании одного из приемов, изложенных выше. [10]
В табл. 25 - 2 приведены пределы определения ряда известных, элементов методами фотометрии пламени и атомной абсорбции. Из данных следует, что относительная чувствительность обоих, методов зависит от природы элемента. [11]
Как показали Дин и Леди [5], метод экстракции является ценным дополнением к методу фотометрии пламени. [12]
Для определения 1 10 - 3 % кальция в цирконии и его сплавах рекомендуются методы фотометрии пламени и атомно-абсорбционный. Цирконий отделяют, пропуская раствор после растворения пробы во фтористоводородной кислоте через колонку с катионообменной смолой. [13]
Анионный обмен на анионите использован для удаления мешающих многовалентных катионов [994, 1023] перед определением лития по методу фотометрии пламени. [14]
В последние годы для определения лития в различных объектах широко начали применять спектральные методы и в особенности метод фотометрии пламени, обеспечивающий получение наиболее точных результатов ( см. стр. [15]