JPS602613B2 - 原子吸光分析用標準溶液 - Google Patents
原子吸光分析用標準溶液Info
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- JPS602613B2 JPS602613B2 JP2364477A JP2364477A JPS602613B2 JP S602613 B2 JPS602613 B2 JP S602613B2 JP 2364477 A JP2364477 A JP 2364477A JP 2364477 A JP2364477 A JP 2364477A JP S602613 B2 JPS602613 B2 JP S602613B2
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Links
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Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N21/00—Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
- G01N21/62—Systems in which the material investigated is excited whereby it emits light or causes a change in wavelength of the incident light
- G01N21/71—Systems in which the material investigated is excited whereby it emits light or causes a change in wavelength of the incident light thermally excited
- G01N21/72—Systems in which the material investigated is excited whereby it emits light or causes a change in wavelength of the incident light thermally excited using flame burners
Landscapes
- Health & Medical Sciences (AREA)
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- Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)
Description
【発明の詳細な説明】
本発明は原子吸光分析用標準溶液に関する。
原子吸光分析法は、100のpm程度の高濃度標準溶液
を異なった所定の濃度に希釈しこの希釈した標準溶液を
使って検量線を作成し禾知試料の金属濃度を分析する方
法である。かかる原子吸光分析においては多種類の金属
濃度を分析するためには各金属の種類ごとに各単一金属
を含有する高濃度標準溶液を、それぞれ所定の濃度に希
釈し各金属の種類ごとに検量線を作成して各金属濃度を
求めなければならない。よって試料中の多種類の金属濃
度を分析するには、多種類の高濃度標準溶液を所定の濃
度に希釈しなければならなず、険童線作成のための標準
溶液の調整に多大の労力を必要とすると共に、調整した
多種類の希釈標準溶液の管理が繁雑になり又分析の際標
準溶液の取り違いなどがあった。本発明の目的はかかる
原子吸光分析に伴う欠点を解決した原子吸光分析用標準
溶液あるいは原子吸光分析方法を提供することにある。
を異なった所定の濃度に希釈しこの希釈した標準溶液を
使って検量線を作成し禾知試料の金属濃度を分析する方
法である。かかる原子吸光分析においては多種類の金属
濃度を分析するためには各金属の種類ごとに各単一金属
を含有する高濃度標準溶液を、それぞれ所定の濃度に希
釈し各金属の種類ごとに検量線を作成して各金属濃度を
求めなければならない。よって試料中の多種類の金属濃
度を分析するには、多種類の高濃度標準溶液を所定の濃
度に希釈しなければならなず、険童線作成のための標準
溶液の調整に多大の労力を必要とすると共に、調整した
多種類の希釈標準溶液の管理が繁雑になり又分析の際標
準溶液の取り違いなどがあった。本発明の目的はかかる
原子吸光分析に伴う欠点を解決した原子吸光分析用標準
溶液あるいは原子吸光分析方法を提供することにある。
本発明による原子分析用標準溶液は複数種類の金属イオ
ン共存させたことを特徴とする。
ン共存させたことを特徴とする。
本発明による多種類の金属を共存した標準溶液を用いる
ことにより、原子吸光分析に用いる標循溶液は分析する
金属の種類にはよらずに同一溶液を使用して分析するこ
とが可能になる。
ことにより、原子吸光分析に用いる標循溶液は分析する
金属の種類にはよらずに同一溶液を使用して分析するこ
とが可能になる。
以下実施例により本発明を詳細に説明する。
Fe,Ni,Cd,Cr,Pb,Cu,Mn,Znの各
100蛇pm濃度の原子吸光用標準液(和光純薬製)を
各1肌そづっ採取混合して8種類の金属を同濃度含む混
合標準液を作り0.1NのHCで溶液で希釈して各金属
がそれぞれ0.2,05,1,2,3ppmの混合標準
溶液を調製した。同時に100他pm濃度の各金属の単
一標準溶液を同様にして0.1N濃度のHCそ溶液で希
釈してそれぞれ0.2,0.5 1,2,3ppmの標
準溶液を調整した。
100蛇pm濃度の原子吸光用標準液(和光純薬製)を
各1肌そづっ採取混合して8種類の金属を同濃度含む混
合標準液を作り0.1NのHCで溶液で希釈して各金属
がそれぞれ0.2,05,1,2,3ppmの混合標準
溶液を調製した。同時に100他pm濃度の各金属の単
一標準溶液を同様にして0.1N濃度のHCそ溶液で希
釈してそれぞれ0.2,0.5 1,2,3ppmの標
準溶液を調整した。
おのようにして調整した2種類の標準溶液を使ってFe
,Ni,Cdcr、cuを含む廃水の金属濃度を原子吸
光法によって分析した。分析にはバリアンテクトロン社
製AA−5型の原子吸光装置を用いそれぞれの被測定金
属原子の吸収波長に対応した光源を用いて測定した。本
発明の混合標準溶液を用いてそれぞれの金属について作
成した検量線と従来から行なわれているそれぞれの金属
のみについて用し、らろれている単一標準溶液を用いて
作った検量線はそれぞれの金属について誤差範囲内で全
つたく一致し、廃水の金属濃度の分析値に差は見られな
かった。第1表にその結果を示す。第1表 この分析に用いた調整した標準溶液は本発明によれば濃
度の異なるものだけの5点、従釆法では5種の標準溶液
に対してそれぞれ5種の濃度が必要なために25点の標
準溶液が必要であって本発明によれば分析の準備に要す
る時間を大中に短縮することができる。
,Ni,Cdcr、cuを含む廃水の金属濃度を原子吸
光法によって分析した。分析にはバリアンテクトロン社
製AA−5型の原子吸光装置を用いそれぞれの被測定金
属原子の吸収波長に対応した光源を用いて測定した。本
発明の混合標準溶液を用いてそれぞれの金属について作
成した検量線と従来から行なわれているそれぞれの金属
のみについて用し、らろれている単一標準溶液を用いて
作った検量線はそれぞれの金属について誤差範囲内で全
つたく一致し、廃水の金属濃度の分析値に差は見られな
かった。第1表にその結果を示す。第1表 この分析に用いた調整した標準溶液は本発明によれば濃
度の異なるものだけの5点、従釆法では5種の標準溶液
に対してそれぞれ5種の濃度が必要なために25点の標
準溶液が必要であって本発明によれば分析の準備に要す
る時間を大中に短縮することができる。
なお本発明によって共存できる標準液中の金属は互に干
渉効果特に化学的な干渉効果を及ぼし合わないような金
属に限られ、共存することの望ましくない金属としては
水銀があるが、このような金属は一般にそれ程多くなく
、本発明の実用上の有用性は充分に大きい。
渉効果特に化学的な干渉効果を及ぼし合わないような金
属に限られ、共存することの望ましくない金属としては
水銀があるが、このような金属は一般にそれ程多くなく
、本発明の実用上の有用性は充分に大きい。
また本発明の混合標準溶液中の各金属濃度は同濃度であ
ることが一般には実用上便利であると考えられるが、本
発明の目的は必ずしも同濃度であることに限る必要はな
く、目的に応じて各金属を適当濃度に混ぜあわせてもそ
の効果は変らない。
ることが一般には実用上便利であると考えられるが、本
発明の目的は必ずしも同濃度であることに限る必要はな
く、目的に応じて各金属を適当濃度に混ぜあわせてもそ
の効果は変らない。
Claims (1)
- 1 二種類以上の金属イオンを共存させたことを特徴と
した原子吸光分析用標準溶液。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2364477A JPS602613B2 (ja) | 1977-03-04 | 1977-03-04 | 原子吸光分析用標準溶液 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2364477A JPS602613B2 (ja) | 1977-03-04 | 1977-03-04 | 原子吸光分析用標準溶液 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS53108492A JPS53108492A (en) | 1978-09-21 |
| JPS602613B2 true JPS602613B2 (ja) | 1985-01-23 |
Family
ID=12116256
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP2364477A Expired JPS602613B2 (ja) | 1977-03-04 | 1977-03-04 | 原子吸光分析用標準溶液 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPS602613B2 (ja) |
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS6217514U (ja) * | 1985-07-13 | 1987-02-02 | ||
| JPS646217U (ja) * | 1987-06-30 | 1989-01-13 | ||
| CN109596602A (zh) * | 2018-12-24 | 2019-04-09 | 南通金源智能技术有限公司 | 钴合金粉末成分检测方法 |
Families Citing this family (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN109425581A (zh) * | 2017-08-30 | 2019-03-05 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 检测自来水中铅、铬和镉浓度的方法 |
-
1977
- 1977-03-04 JP JP2364477A patent/JPS602613B2/ja not_active Expired
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS6217514U (ja) * | 1985-07-13 | 1987-02-02 | ||
| JPS646217U (ja) * | 1987-06-30 | 1989-01-13 | ||
| CN109596602A (zh) * | 2018-12-24 | 2019-04-09 | 南通金源智能技术有限公司 | 钴合金粉末成分检测方法 |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JPS53108492A (en) | 1978-09-21 |
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