原子吸收分光光度法测定钙的分析线波长为()A、589nmB、766.5nmC、422.7nmD、324.8nm

原子吸收分光光度法测定钙的分析线波长为()

  • A、589nm
  • B、766.5nm
  • C、422.7nm
  • D、324.8nm

相关考题:

总钙测定的方法很多,掌握这些方法的适用性和条件有助于实验室钙的测定。总钙测定的决定性方法是A、光度法B、火焰光度法C、离子选择电极法D、放射性核素稀释质谱法E、原子吸收分光光度法总钙测定的参考方法是A、光度法B、火焰光度法C、离子选择电极法D、放射性核素稀释质谱法E、原子吸收分光光度法总钙测定的常规方法是A、光度法B、火焰光度法C、离子选择电极法D、放射性核素稀释质谱法E、原子吸收分光光度法

原子吸收分光光度法测定空气中Pb、Cr、Cd、Hg的分析线波长(nm)分别是( )。A、283.3,57.9,228.8,253.7B、283.3,253.7,228.8,357.9C、357.9,253.7,228.8,283.3D、228.8,283.3,253.7,357.9E、357.9,253.7,228.8,283.3

原子吸收分光光度法测定铅的分析线波长为( )。A.213.8nmB.248.3nmC.285.0nmD.279.5nm

原子吸收法测定镍的分析线为( )。A.324.8nmB.232.0nmC.285.0nmD.283.3nm

冷原子吸收法测定汞的分析线为( )。A.324.8nmB.248.3nmC.283.3nmD.253.7nm

石墨炉原子吸收分光光度法测定烟道气颗粒物中锡时,使用的波长为286.3nm。

目前常规实验室测定血清总钙采用的方法为()A、质谱法B、火焰光度分析法C、金属复合染料分光光度法D、离子选择电极法E、原子吸收分光光度法

原子吸收分光光度法测定空气中Pb、Cr、Cd、Hg的分析线波长分别是()A、283.3nm357.9nm228.8nm253.7nmB、357.9nm253.7nm228.8nm283.3nmC、253.7nm357.9nm228.8nm283.3nmD、283.3nm253.7nm228.8nm357.9nmE、228.8nm283.3nm253.7nm357.9nm

原子吸收分光光度法测定空气中Cd时,波长应选择()A、228.8nmB、560.2nmC、253.7nmD、423.1nmE、357.9nm

欲测定血清中游离钙的浓度,可用()。A、络合滴定法B、原子吸收分光光度法C、可见分光光度法D、直接电位法

在原子吸收分光光度法中,如果测定元素的浓度很高,或为了消除邻近光谱线的干扰等,也可以选用()作分析线。A、最灵敏线B、最细线C、无分离线D、次灵敏线

原子吸收光谱法测定中,分析线必须选择共振线。

原子吸收分光光度法测定锌的分析线波长为()A、213.8nmB、248.3nmC、285.OnmD、279.5nm

冷原子吸收法测定汞的分析线为()。A、324.8nmB、248.3nmC、283.3nmD、253.7nm

原子吸收分光光度法测定食品中钙的含量时,PO43-有干扰,消除的办法是加入()。

原子吸收分光光度法选择不同的火焰类型主要是根据()。A、分析线波长B、灯电流大小C、狭缝宽度D、被测元素性质

用原子吸收分光光度法测定血清钙时,加入EDTA是为了消除()。A、物理干扰B、化学干扰C、电离干扰D、背景吸收

简述原子吸收分光光度法测定钙原理及操作步骤。

原子吸收法测定铜的分析线为()。A、324.8nmB、248.3nmC、285.0nmD、283.3nm

在原子吸收分光光度法中为何常选共振吸收线作为分析线?

问答题简述原子吸收分光光度法测定钙原理及操作步骤。

问答题在原子吸收分光光度法中为何常选共振吸收线作为分析线?

单选题用原子吸收分光光度法测定血清钙时,加入EDTA是为了消除()。A物理干扰B化学干扰C电离干扰D背景吸收

判断题石墨炉原子吸收分光光度法测定烟道气颗粒物中锡时,使用的波长为286.3nm。A对B错

单选题原子吸收分光光度法测定空气中Pb、Cr、Cd、Hg的分析线波长(nm)分别是()。A283.3,57.9,228.8,253.7B283.3,253.7,228.8,357.9C357.9,253.7,228.8,283.3D228.8,283.3,253.7,357.9E357.9,253.7,228.8,283.3

单选题原子吸收分光光度法选择不同的火焰类型主要是根据()。A分析线波长B灯电流大小C狭缝宽度D被测元素性质

单选题原子吸收分光光度法测定空气中Cd时,波长应选择()A228.8nmB560.2nmC253.7nmD423.1nmE357.9nm