判断题高效液相色谱法测定环境空气中苯并[α]芘时,若被测组分较难定性,可在提取液中加入标准液,依据被测组分峰值的增高来定性。A对B错

判断题
高效液相色谱法测定环境空气中苯并[α]芘时,若被测组分较难定性,可在提取液中加入标准液,依据被测组分峰值的增高来定性。
A

B


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解析: 暂无解析

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分析方法的检出限是A、指在95%的置信水平下,能够被检出的待测物的最小浓度或量B、能从样品中检出待测物的最小浓度或量C、能定量地测定样品中的被测组分的最小浓度或量D、能定性地测定样品中的被测组分的最小浓度或量E、能定量地测定标准溶液中的被测组分的最小浓度或量

采用《环境空气 苯并[a]芘的测定 高效液相色谱法》(GB/T 15439-1995)测定环境空气中苯并[a]芘时,样品采集后,将玻璃纤维滤膜取下后,尘面朝外折叠,黑纸包好,塑料袋密封后迅速送回实验。

《环境空气 苯并[a]芘的测定 高效液相色谱法》(GB/T 15439-1995)适用于环境空气可吸入颗粒物中苯并[a]芘含量的测定。

高效液相色谱法测定环境空气中苯并[α]芘时,流动相用水为二次蒸馏水。

高效液相色谱法测定环境空气中苯并[α]芘时,用作常规校正的标准工作液,其检测数值必须大于10倍检测限。

重量分析法的原理是往被测物的溶液中加入一种沉淀剂,使被测组分(),最后依据()计算被测物质组分的含量。

在原子吸收光谱分析中,若组分较复杂且被测组分含量较低时,最好选择何种方法进行分析()A、工作曲线法B、内标法C、标准加入法D、间接测定法

常用的定量分析方法是以物质的()为基础的。若根据反应物的重量来确定被测组分在试样中的含量,就是();若根据加入的标准溶液的量与被测组分反应达到“理论终点”,通过计算求得被测物的含量就是()。

高效液相色谱法测定环境空气中苯并[a]芘时,用作常规校正的标准工作液,当天组分响应值变化应在()%之内。A、10B、15C、20

简述高效液相色谱法测定环境空气中苯并闷芘的方法原理。

采用《环境空气 苯并[a]芘的测定 高效液相色谱法》(GB/T 15439-1995)测定环境空气中苯并[a]芘时,滤膜中的苯并[a]芘用()进行超声提取。A、甲醇B、乙腈C、二氯甲烷D、正己烷

高效液相色谱法测定环境空气中苯并[a]芘时,采集苯并[a]芘的超细玻璃纤维滤膜,其过滤效率应不低于()%。A、95.00B、99.00C、99.99

高效液相色谱法测定环境空气中苯并[a]芘时,采集好苯并[a]芘的超细纤维玻璃滤膜,应保存在()℃冰箱内。A、-20B、-5C、0~5

高效液相色谱法测定环境空气中苯并[α]芘时,若被测组分较难定性,可在提取液中加入标准液,依据被测组分峰值的增高来定性。

高效液相色谱法测定环境空气中苯并[α]芘时,如所用溶剂有干扰峰存在,需用全玻璃蒸馏器重蒸。

高效液相色谱法测定固定污染源中苯并[α]芘中,提取液通过层析柱净化时,应控制其流速大于6ml/min。

高效液相色谱法测定固定污染源中苯并[α]芘时,其提取液可用活性炭柱进行净化。

高效液相色谱法测定环境空气中苯并[α]芘时,苯并[α]芘标准贮备液应2~5℃避光保存。

判断题高效液相色谱法测定环境空气中苯并[α]芘时,用作常规校正的标准工作液,其检测数值必须大于10倍检测限。A对B错

判断题高效液相色谱法测定环境空气中苯并[α]芘时,流动相用水为二次蒸馏水。A对B错

判断题《环境空气 苯并[a]芘的测定 高效液相色谱法》(GB/T 15439-1995)适用于环境空气可吸入颗粒物中苯并[a]芘含量的测定。A对B错

单选题采用《环境空气 苯并[a]芘的测定 高效液相色谱法》(GB/T 15439-1995)测定环境空气中苯并[a]芘时,滤膜中的苯并[a]芘用()进行超声提取。A甲醇B乙腈C二氯甲烷D正己烷

单选题高效液相色谱法测定环境空气中苯并[a]芘时,采集好苯并[a]芘的超细纤维玻璃滤膜,应保存在()℃冰箱内。A-20B-5C0~5

问答题简述高效液相色谱法测定环境空气中苯并闷芘的方法原理。

单选题高效液相色谱法测定环境空气中苯并[a]芘时,采集苯并[a]芘的超细玻璃纤维滤膜,其过滤效率应不低于()%。A95.00B99.00C99.99

判断题高效液相色谱法测定固定污染源中苯并[α]芘时,其提取液可用活性炭柱进行净化。A对B错

单选题高效液相色谱法测定环境空气中苯并[a]芘时,用作常规校正的标准工作液,当天组分响应值变化应在()%之内。A10B15C20