液相色谱法分析废水中阿特拉津时,若有干扰可用硅酸镁柱净化,干扰物质较多时,应采用气相色谱测定。

液相色谱法分析废水中阿特拉津时,若有干扰可用硅酸镁柱净化,干扰物质较多时,应采用气相色谱测定。


相关考题:

采用《水质 阿特拉津的测定 高效液相色谱法》(HJ 587-2010)分析水中阿特拉津时,使用的流动相是()A、苯B、甲醇/水C、二氯甲烷D、正己烷

采用《水质 阿特拉津的测定 高效液相色谱法》(HJ 587-2010)测定水中阿特拉津时,萃取液应浓缩至干,用甲醇定容,供液相色谱分析。

液相色谱法分析废水中阿特拉津,制备硅酸硅酸镁净化柱时,只需将硅酸镁吸附剂填入净化柱,轻轻敲打即可。

淮相色谱法分析废水中阿特拉津时,若有干扰可用硅酸镁柱净化:干扰物质较多时,应采用气相色谱测定。

液相色谱法分析废水中阿特拉津时,若样品采用硅酸镁柱净化,其洗脱溶液为()。A、正已烷乙醚B、乙醚石油醚C、正已烷-石油醚

液相色谱法分析废水中阿特拉津时,使用的有机溶剂若有干扰需()。A、过滤B、蒸馏

淮相色谱法分析废水中阿特拉津时,使用的有机溶剂若有干扰需()。A、过滤B、蒸馏

高效液相色谱法分析水中阿特拉津,若样品采用硅酸镁柱净化,其洗脱液为()A、正乙烷一乙醚B、乙醚-石油醚C、正乙烷-石油醚

液相色谱法分析废水中阿特拉津时,使用的流动相为()和()的混合溶剂,柱温为()℃。

采用《水质 阿特拉津的测定 高效液相色谱法》(HJ 587-2010)测定水中阿特拉津时,阿特拉津标准贮备液应在4℃冰箱中保存。

高效液相色谱法分析水中苯胺类化合物时,若样品中有杂质干扰测定,浓缩液可经过()层析柱净化。A、硅酸镁B、硅胶C、氧化铝

《水质 阿特拉津的测定 高效液相色谱法》(HJ 587-2010)中测定阿特拉津所用色谱柱为正相色谱柱。

采用《水质 阿特拉津的测定 高效液相色谱法》(HJ 587-2010)分析水中阿特拉津,采用()色谱柱。A、C8B、C18C、氨基柱D、氰基柱

采用《水质 阿特拉津的测定 高效液相色谱法》(HJ 587-2010)测定水中阿特拉津时,水样中如果共存在紫外检测器上有响应的有机物干扰测定,可尝试以下哪些方法去除干扰?()A、改变色谱条件使阿特拉津与干扰物分离B、将萃取液进行净化处理C、选择二极管阵列检测器定性确认D、添加标准物质

液相色谱法分析废水中阿特拉津,制备硅酸镁净化柱时,只需将硅酸镁吸附剂填入净化柱,轻轻敲打即可。

简述气相色谱法测定水中阿特拉津时,提取阿特拉津的操作步骤。

液相色谱法分析废水中阿特拉津时,若样品采用硅酸镁柱净化,其洗脱溶液为()。A、正己烷-乙醚B、乙醚-石油醚C、正己烷石油醚

单选题采用《水质 阿特拉津的测定 高效液相色谱法》(HJ 587-2010)分析水中阿特拉津时,使用的流动相是()A苯B甲醇/水C二氯甲烷D正己烷

单选题高效液相色谱法分析水中苯胺类化合物时,若样品中有杂质干扰测定,浓缩液可经过()层析柱净化。A硅酸镁B硅胶C氧化铝

判断题液相色谱法分析废水中阿特拉津时,若有干扰可用硅酸镁柱净化:干扰物质较多时,应采用气相色谱测定。A对B错

判断题采用《水质 阿特拉津的测定 高效液相色谱法》(HJ 587-2010)测定水中阿特拉津时,萃取液应浓缩至干,用甲醇定容,供液相色谱分析。A对B错

判断题《水质 阿特拉津的测定 高效液相色谱法》(HJ 587-2010)中测定阿特拉津所用色谱柱为正相色谱柱。A对B错

单选题采用《水质 阿特拉津的测定 高效液相色谱法》(HJ 587-2010)分析水中阿特拉津,采用()色谱柱。AC8BC18C氨基柱D氰基柱

填空题液相色谱法分析废水中阿特拉津时,使用的流动相为()和()的混合溶剂,柱温为()℃。

判断题液相色谱法分析废水中阿特拉津,制备硅酸镁净化柱时,只需将硅酸镁吸附剂填入净化柱,轻轻敲打即可。A对B错

单选题液相色谱法分析废水中阿特拉津时,若样品采用硅酸镁柱净化,其洗脱溶液为()。A正己烷-乙醚B乙醚-石油醚C正己烷石油醚

单选题液相色谱法分析废水中阿特拉津时,使用的有机溶剂若有干扰需()。A过滤B蒸馏