原子吸收分光光度法测定铁的分析线波长为()A、213.8nmB、248.3nmC、285.0nmD、279.5nm

原子吸收分光光度法测定铁的分析线波长为()

  • A、213.8nm
  • B、248.3nm
  • C、285.0nm
  • D、279.5nm

相关考题:

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( )。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

用火焰原子吸收法测定化妆品中的铅,当化妆品中含有大量铁时,对铅的测定有干扰。因为A、它影响铅的原子化B、它的原子谱线接近铅所用的分析线C、它原子化时,吸收大量能量,从而影响铅的测定D、它的氧化物吸收铅的共振线E、它影响样品液的表面张力

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。

火焰原子吸收光度法测定水中铜和锌时,通过测定分析线附近1nm内的一条非特征吸收线外的吸收,可判断()的大小。

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

紫外可见分光光度法的单波长法作含量测定时,通常选择()为测定波长,且控制供试品的吸收度读数在()之间。

在原子吸收分光光度法中,火焰吸收是指火焰中各种成分对入射光的吸收,波长越短,吸收越小。

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

简述原子吸收和原子发射分光光度法的测定原理及优缺点。

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

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

火焰原子吸收分光光度法测定环境空气中铁时,元素硅不干扰铁的测定。

烟道气颗粒物中铍含量较高时,可以采用石墨炉原子吸收分光光度法进行测定,也可用空气-乙炔火焰原子吸收分光光度法进行测定。

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?

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

判断题火焰原子吸收分光光度法测定环境空气中铁时,元素硅不干扰铁的测定。A对B错

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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

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