网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:

题目内容 (请给出正确答案)

原子吸收分光光度法中用火焰原子吸收分析时,主要是压力变宽;用石墨炉原子吸收分析低浓度时,主要是热变宽。


参考答案和解析
B
更多 “原子吸收分光光度法中用火焰原子吸收分析时,主要是压力变宽;用石墨炉原子吸收分析低浓度时,主要是热变宽。” 相关考题
考题 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

考题 在原子吸收分析中,过大的灯电流除了产生光谱干扰外,还使发射共振线的谱线轮廓变宽。这种变宽属于A、自然变宽B、压力变宽C、场致变宽D、多普勒变宽(热变宽)E、冷变宽

考题 根据原子吸收系统的不同,原子吸收可分为火焰原子化分析及石墨炉无火焰原子化分析。此题为判断题(对,错)。

考题 不属于食品镉测定的国标分析方法是A、石墨炉原子吸收法B、火焰原子吸收法(碘化钾-4-甲基戊酮-2法)C、火焰原子吸收法(二硫腙-乙酸丁酯法)D、ICP法E、原子荧光法

考题 ICP-AES法为()。A、荧光光谱分析B、火焰原子吸收C、等离子发射光谱D、石墨炉原子吸收

考题 影响原子吸收谱线宽度主要有哪些因素,而火焰原子吸收及石墨炉原子吸收分别主要由哪种变宽为主。

考题 原子吸收线的变宽主要是由于自然变宽所导致的。

考题 农产品中重金属铅和汞的测定应使用()测定。A、石墨炉原子吸收、原子荧光分光光度计B、火焰原子吸收、原子荧光分光光度计C、火焰原子吸收、石墨炉原子吸收D、石墨炉原子吸收、气相色谱法

考题 仪器分析法测定食品中总砷,一般采用下列哪种方法较好()A、石墨炉原子吸收分光光度法B、火焰原子吸收分光光度法C、氢化物发生-原子荧光光度法D、冷原子吸收光度法E、液相色谱——氢化物原子荧光光度法

考题 食品中微量铅的测定用()A、石墨炉原子吸收B、火焰原子吸收C、二硫腙比色法D、火焰发射光谱法

考题 原子吸收分光光度法中,造成谱线变宽的主要原因有:()A、自然变宽B、温度变宽C、压力变宽D、物理干扰

考题 使原子吸收谱线变宽的因素较多,当采用无火焰原子化器时()是主要因素A、压力变宽B、劳伦兹变宽C、温度变宽D、多普勒变宽

考题 在原子吸收光谱分析中,致使吸收线变宽的诸多原因中,对火焰原子吸收主要是劳伦茨变宽,对无火焰原子吸收主要是()变宽。

考题 石墨炉原子吸收光度法分析程序的原子化阶段,其最佳原子温度的选择待测元素完全原子化的(),这时吸收峰()。

考题 石墨炉原子吸收法与火焰原子是手法比较,其缺点是()

考题 当采用无火焰原子化器时,()是造成原子吸收光谱产生轮廓的主要因素。A、自然宽度B、热变宽C、碰撞变宽D、同位素效应

考题 石墨炉原子吸收光度法分析程序的原子化阶段,其最佳原子化温度是选择待测元素完全原子化的(),这时吸收峰()。

考题 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。

考题 判断题在原子吸收中,由于碰撞引起吸光原子与蒸气中的原子或分子的能级稍有变化,从而使吸收频率变化,导致谱线变宽,这类变宽叫做热变宽,也称为Doppler变宽。A 对B 错

考题 判断题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。A 对B 错

考题 单选题在原子吸收分析中, 过大的灯电流除了产生光谱干扰外, 还使发射共振线的谱线 轮廓变宽. 这种变宽属于()A 自然变宽B 压力变宽C 场致变宽D 多普勒变宽(热变宽)

考题 问答题在原子吸收分析中,为什么火焰法(火焰原子化器)的绝对灵敏度比非火焰法(石墨炉原子化器)低?

考题 单选题仪器分析法测定食品中无机砷,一般采用下列哪种方法较好()A 石墨炉原子吸收分光光度法B 火焰原子吸收分光光度法C 氢化物发生-原子荧光光度法D 冷原子吸收光度法E 液相色谱——氢化物原子荧光光度法

考题 单选题在原子吸收分析中,过大的灯电流除了产生光谱干扰外,还使发射共振线的谱线轮廓变宽。这种变宽属于()A 自然变宽B 压力变宽C 场致变宽D 多普勒变宽(热变宽)E 冷变宽

考题 多选题原子吸收分光光度法中,造成谱线变宽的主要原因有()A自然变宽B温度变宽C压力变宽D物理干扰

考题 判断题原子吸收线的变宽主要是由于自然变宽所导致的。A 对B 错

考题 单选题农产品中重金属铅和汞的测定应使用()测定。A 石墨炉原子吸收.原子荧光分光光度计;B 火焰原子吸收.原子荧光分光光度计C 火焰原子吸收.石墨炉原子吸收D 石墨炉原子吸收.气相色谱法

考题 单选题用原子吸收光谱法对贵重物品进行分析时,宜采用的原子化方法是()。A 火焰原子化法B 石墨炉原子化法C 氢化物原子化法D 低温原子化法