原子吸收光谱法作为一种分析方法是从()年开始的,澳大利亚物理学家()发表了著名论文()奠定了原子吸收光谱分析法的理论基础。

原子吸收光谱法作为一种分析方法是从()年开始的,澳大利亚物理学家()发表了著名论文()奠定了原子吸收光谱分析法的理论基础。


相关考题:

可以同时测定10种以上元素的方法是A、等离子体发射光谱法B、火焰原子吸收光谱法C、石墨炉原子吸收光谱法D、冷原子吸收光谱法E、原子荧光光谱法、原子光谱分析法

可以同时测定砷和硒的方法是A.等离子体发射光谱法B.火焰原子吸收光谱法C.石墨炉原子吸收光谱法D.冷原子吸收光谱法E.原子荧光光谱法、原子光谱分析法

分析速度最快的方法是A、等离子体发射光谱法B、火焰原子吸收光谱法C、石墨炉原子吸收光谱法D、冷原子吸收光谱法E、原子荧光光谱法原子光谱分析法中

原子吸收光谱法(atomicabsorptionspectrometry,AAS)是澳大利亚物理学家A.Walsh在在1953年建议使用的原子光谱分析法,是一种重要的()分析方法。 A.常量B.介量C.痕量D.微量

下列哪种分析方法是以散射光谱为基础的?( ) A.原子发射光谱B.X荧光光谱法C.原子吸收光谱D.拉曼光谱法

光谱分析中基于吸收光谱分析的三种方法是A.紫外、可见光分光光度法,原子吸收分光光度法和红外光谱法B.火焰光度法,原子发射光谱法,荧光光谱法C.原子发射光谱法,原子吸收分光光度法,紫外、可见光分光光度法D.原子发射光谱法,荧光光谱法,原子吸收分光光度法E.火焰光度法,原子发射光谱法,紫外、可见光分光光度法

原子光谱分析法中,测定灵敏度最低的方法是A、等离子体发射光谱法B、火焰原子吸收光谱法C、石墨炉原子吸收光谱法D、冷原子吸收光谱法E、原子荧光光谱法

又称原子吸收光谱法,它是基于待测元素在一定条件下形成的基态原子蒸气对其特征谱线的吸收程度来进行定量分析的方法。A.原子发射光谱法B.原子吸收分光光度法C.分子吸收光谱法D.原子荧光光谱法

下列分析方法中,可以用来分离有机混合物的是()。A、原子吸收光谱法B、气相色谱法C、紫外吸收光谱法D、电位分析法

下列分析方法遵循朗伯-比尔定律()。A、原子吸收光谱法B、原子发射光谱法C、紫外-可见光分光光度法D、气相色谱法

谱分析中基于发射光谱分析的三种方法为()A、火焰光度法、原子吸收分光光度法、紫外-可见光分光光度法B、火焰光度法、原子发射光谱法、荧光光谱法C、原子发射光谱法、原子吸收分光光度法、紫外-可见光分光光度法D、原子发射光谱法、荧光光谱法、原子吸收分光光度法E、火焰光度法、原子发射光谱法、紫外-可见光分光光度法

光谱分析中基于散射光谱分析的方法为()A、紫外、可见光分光光度法,原子吸收分光光度法,红外光谱法B、火焰光度法,原子发射光谱法,荧光光谱法C、比浊法D、原子发射光谱法,荧光光谱法,原子吸收分光光度法E、火焰光度法,原子发射光谱法,紫外、可见光分光光度法

()又称原子吸收光谱法,它是基于待测元素在一定条件下形成的基态原子蒸气对其特征谱线的吸收程度来进行定量分析的方法。A、原子发射光谱法B、原子吸收分光光度法C、分子吸收光谱法D、原子荧光光谱法

为了提高灵敏度,原子吸收光谱法都会使用元素的最灵敏线作为分析线

原子吸收光谱法是基于物质所产生的原子蒸汽中待测原子对()收作用来测定化学元素的方法。在原子吸收光谱法中,吸光度A和试样中基态原子浓度之间符合(),这是原子吸收光谱法定量分析的基础。

用原子吸收光谱法进行定量分析的依据是什么?进行定量分析有哪些方法?

试举出属于光谱法的分析方法()、原子吸收光谱法、原子荧光光谱法、紫外-可见分光光度法。

下列分析方法中,属于非光谱法的是()A、原子吸收法B、原子发射法C、核磁共振法D、折射法

1955年,澳大利亚物理学家A.Walsh提出,用()吸收来代替()吸收,从而解决了测量原子吸收的困难。

下述哪种分析方法是以散射光谱为基础的()A、原子发射光谱B、X荧光光谱法C、原子吸收光谱D、拉曼光谱法

澳大利亚物理学家沃尔什提出用()吸收来代替积分吸收,从而解决了原子吸收测量吸收的困难。

单选题下述哪种分析方法是以散射光谱为基础的()A原子发射光谱BX荧光光谱法C原子吸收光谱D拉曼光谱法

单选题下列分析方法中,可以用来分离有机混合物的是()A原子吸收光谱法B气相色谱法C紫外吸收光谱法D电位分析法

单选题下列分析方法中,属于非光谱法的是()A原子吸收法B原子发射法C核磁共振法D折射法

填空题澳大利亚物理学家沃尔什提出用()吸收来代替积分吸收,从而解决了原子吸收测量吸收的困难。

填空题原子吸收光谱法作为一种分析方法是从()年开始的,澳大利亚物理学家()发表了著名论文()奠定了原子吸收光谱分析法的理论基础。

填空题1955年,澳大利亚物理学家A.Walsh提出,用()吸收来代替()吸收,从而解决了测量原子吸收的困难。