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ICP法测试地表水中Al元素(HJ776—2015)

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环保

检测样品

生态水

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(类)金属及其化合物
本文用高分辨率HR-PQ9000,按环保标准HJ776—2015 ICP法测试了地表水中Al等25种元素。试验表明,标准溶液混合度高:仅分3组,没有光谱干扰,无需做校正系数。标准曲线起始浓度低:1或10ppb、浓度范围3~4数量级、5个标准点6点拟合R=0.9997~0.999997、RSD小。方法检出限低,比标准规定的低1~2个数量级,且总是轴向低于侧向。高灵敏度ICP能使检测一锤定音,不必用其它方法再测。

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德国耶拿 PlasmaQuant 9100 高分辨率ICP-OES

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ICP法测试地表水中Be元素(HJ776—2015)

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环保

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生态水

检测项目

(类)金属及其化合物
本文用高分辨率HR-PQ9000,按环保标准HJ776—2015 ICP法测试了地表水中Be等25种元素。试验表明,标准溶液混合度高:仅分3组,没有光谱干扰,无需做校正系数。标准曲线起始浓度低:1或10ppb、浓度范围3~4数量级、5个标准点6点拟合R=0.9997~0.999997、RSD小。方法检出限低,比标准规定的低1~2个数量级,且总是轴向低于侧向。高灵敏度ICP能使检测一锤定音,不必用其它方法再测。

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德国耶拿 PlasmaQuant 9100 高分辨率ICP-OES

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ICP法测试地表水中Mg元素(HJ776—2015)

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环保

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生态水

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(类)金属及其化合物
本文用高分辨率HR-PQ9000,按环保标准HJ776—2015 ICP法测试了地表水中Mg等25种元素。试验表明,标准溶液混合度高:仅分3组,没有光谱干扰,无需做校正系数。标准曲线起始浓度低:1或10ppb、浓度范围3~4数量级、5个标准点6点拟合R=0.9997~0.999997、RSD小。方法检出限低,比标准规定的低1~2个数量级,且总是轴向低于侧向。高灵敏度ICP能使检测一锤定音,不必用其它方法再测。

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德国耶拿 PlasmaQuant 9100 高分辨率ICP-OES

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ICP法测试地表水中Sr元素(HJ776—2015)

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环保

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生态水

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(类)金属及其化合物
本文用高分辨率HR-PQ9000,按环保标准HJ776—2015 ICP法测试了地表水中Sr等25种元素。试验表明,标准溶液混合度高:仅分3组,没有光谱干扰,无需做校正系数。标准曲线起始浓度低:1或10ppb、浓度范围3~4数量级、5个标准点6点拟合R=0.9997~0.999997、RSD小。方法检出限低,比标准规定的低1~2个数量级,且总是轴向低于侧向。高灵敏度ICP能使检测一锤定音,不必用其它方法再测。

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德国耶拿 PlasmaQuant 9100 高分辨率ICP-OES

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ICP法测试地表水中B元素(HJ776—2015)

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环保

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生态水

检测项目

(类)金属及其化合物
本文用高分辨率HR-PQ9000,按环保标准HJ776—2015 ICP法测试了地表水中B等25种元素。试验表明,标准溶液混合度高:仅分3组,没有光谱干扰,无需做校正系数。标准曲线起始浓度低:1或10ppb、浓度范围3~4数量级、5个标准点6点拟合R=0.9997~0.999997、RSD小。方法检出限低,比标准规定的低1~2个数量级,且总是轴向低于侧向。高灵敏度ICP能使检测一锤定音,不必用其它方法再测。

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ICP法测试地表水中Fe元素(HJ776—2015)

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环保

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生态水

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(类)金属及其化合物
本文用高分辨率HR-PQ9000,按环保标准HJ776—2015 ICP法测试了地表水中Fe等25种元素。试验表明,标准溶液混合度高:仅分3组,没有光谱干扰,无需做校正系数。标准曲线起始浓度低:1或10ppb、浓度范围3~4数量级、5个标准点6点拟合R=0.9997~0.999997、RSD小。方法检出限低,比标准规定的低1~2个数量级,且总是轴向低于侧向。高灵敏度ICP能使检测一锤定音,不必用其它方法再测。

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ICP法测试地表水中Pb元素(HJ776—2015)

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生态水

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本文用高分辨率HR-PQ9000,按环保标准HJ776—2015 ICP法测试了地表水中Pb等25种元素。试验表明,标准溶液混合度高:仅分3组,没有光谱干扰,无需做校正系数。标准曲线起始浓度低:1或10ppb、浓度范围3~4数量级、5个标准点6点拟合R=0.9997~0.999997、RSD小。方法检出限低,比标准规定的低1~2个数量级,且总是轴向低于侧向。高灵敏度ICP能使检测一锤定音,不必用其它方法再测。

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ICP法测试地表水中Cr元素(HJ776—2015)

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环保

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生态水

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(类)金属及其化合物
本文用高分辨率HR-PQ9000,按环保标准HJ776—2015 ICP法测试了地表水中Cr等25种元素。试验表明,标准溶液混合度高:仅分3组,没有光谱干扰,无需做校正系数。标准曲线起始浓度低:1或10ppb、浓度范围3~4数量级、5个标准点6点拟合R=0.9997~0.999997、RSD小。方法检出限低,比标准规定的低1~2个数量级,且总是轴向低于侧向。高灵敏度ICP能使检测一锤定音,不必用其它方法再测。

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ICP法测试地表水中Mn元素(HJ776—2015)

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环保

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生态水

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(类)金属及其化合物
本文用高分辨率HR-PQ9000,按环保标准HJ776—2015 ICP法测试了地表水中Mn等25种元素。试验表明,标准溶液混合度高:仅分3组,没有光谱干扰,无需做校正系数。标准曲线起始浓度低:1或10ppb、浓度范围3~4数量级、5个标准点6点拟合R=0.9997~0.999997、RSD小。方法检出限低,比标准规定的低1~2个数量级,且总是轴向低于侧向。高灵敏度ICP能使检测一锤定音,不必用其它方法再测。

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ICP法测试地表水中Co元素(HJ776—2015)

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环保

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生态水

检测项目

(类)金属及其化合物
本文用高分辨率HR-PQ9000,按环保标准HJ776—2015 ICP法测试了地表水中Co等25种元素。试验表明,标准溶液混合度高:仅分3组,没有光谱干扰,无需做校正系数。标准曲线起始浓度低:1或10ppb、浓度范围3~4数量级、5个标准点6点拟合R=0.9997~0.999997、RSD小。方法检出限低,比标准规定的低1~2个数量级,且总是轴向低于侧向。高灵敏度ICP能使检测一锤定音,不必用其它方法再测。

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ICP法测试地表水中Ni元素(HJ776—2015)

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环保

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生态水

检测项目

(类)金属及其化合物
本文用高分辨率HR-PQ9000,按环保标准HJ776—2015 ICP法测试了地表水中Ni等25种元素。试验表明,标准溶液混合度高:仅分3组,没有光谱干扰,无需做校正系数。标准曲线起始浓度低:1或10ppb、浓度范围3~4数量级、5个标准点6点拟合R=0.9997~0.999997、RSD小。方法检出限低,比标准规定的低1~2个数量级,且总是轴向低于侧向。高灵敏度ICP能使检测一锤定音,不必用其它方法再测。

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ICP法测试地表水中Cu元素(HJ776—2015)

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生态水

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(类)金属及其化合物
本文用高分辨率HR-PQ9000,按环保标准HJ776—2015 ICP法测试了地表水中Cu等25种元素。试验表明,标准溶液混合度高:仅分3组,没有光谱干扰,无需做校正系数。标准曲线起始浓度低:1或10ppb、浓度范围3~4数量级、5个标准点6点拟合R=0.9997~0.999997、RSD小。方法检出限低,比标准规定的低1~2个数量级,且总是轴向低于侧向。高灵敏度ICP能使检测一锤定音,不必用其它方法再测。

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ICP法测试地表水中Zn元素(HJ776—2015)

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环保

检测样品

生态水

检测项目

(类)金属及其化合物
本文用高分辨率HR-PQ9000,按环保标准HJ776—2015 ICP法测试了地表水中Zn等25种元素。试验表明,标准溶液混合度高:仅分3组,没有光谱干扰,无需做校正系数。标准曲线起始浓度低:1或10ppb、浓度范围3~4数量级、5个标准点6点拟合R=0.9997~0.999997、RSD小。方法检出限低,比标准规定的低1~2个数量级,且总是轴向低于侧向。高灵敏度ICP能使检测一锤定音,不必用其它方法再测。

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德国耶拿 PlasmaQuant 9100 高分辨率ICP-OES

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ICP法测试地表水中Cd元素(HJ776—2015)

应用领域

环保

检测样品

生态水

检测项目

(类)金属及其化合物
本文用高分辨率HR-PQ9000,按环保标准HJ776—2015 ICP法测试了地表水中Cd等25种元素。试验表明,标准溶液混合度高:仅分3组,没有光谱干扰,无需做校正系数。标准曲线起始浓度低:1或10ppb、浓度范围3~4数量级、5个标准点6点拟合R=0.9997~0.999997、RSD小。方法检出限低,比标准规定的低1~2个数量级,且总是轴向低于侧向。高灵敏度ICP能使检测一锤定音,不必用其它方法再测。

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ICP法测试地表水中Ti元素(HJ776—2015)

应用领域

环保

检测样品

生态水

检测项目

(类)金属及其化合物
本文用高分辨率HR-PQ9000,按环保标准HJ776—2015 ICP法测试了地表水中Ti等25种元素。试验表明,标准溶液混合度高:仅分3组,没有光谱干扰,无需做校正系数。标准曲线起始浓度低:1或10ppb、浓度范围3~4数量级、5个标准点6点拟合R=0.9997~0.999997、RSD小。方法检出限低,比标准规定的低1~2个数量级,且总是轴向低于侧向。高灵敏度ICP能使检测一锤定音,不必用其它方法再测。

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ICP法测试工业废水中P、S元素

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废水

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营养盐
本文用HR-PQ9000,按环保标准HJ776—2015 ICP法测试了工业废水中P、S等32种元素。试验表明,标准曲线0.50~250或1.00~500ppm 浓度范围,5个标准点,6点拟合,R=0.999~0.999991。轴向、轴向扩展、侧向和侧向扩展4种测量方式是实现高浓度宽线性的法宝。多元素混标质控样检测,误差较小。光学分辨率高,可用谱线多,分析组成复杂高浓度的工业废水不必做干扰校正系数,检测轻松自如,准确可靠。

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德国耶拿 PlasmaQuant 9100 高分辨率ICP-OES

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ICP法测试工业废水中Si元素

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环保

检测样品

废水

检测项目

(类)金属及其化合物
本文用HR-PQ9000,按环保标准HJ776—2015 ICP法测试了工业废水中Si等32种元素。试验表明,标准曲线0.50~250或1.00~500ppm 浓度范围,5个标准点,6点拟合,R=0.999~0.999991。轴向、轴向扩展、侧向和侧向扩展4种测量方式是实现高浓度宽线性的法宝。多元素混标质控样检测,误差较小。光学分辨率高,可用谱线多,分析组成复杂高浓度的工业废水不必做干扰校正系数,检测轻松自如,准确可靠。

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ICP法测试工业废水中Cd元素

应用领域

环保

检测样品

废水

检测项目

(类)金属及其化合物
本文用HR-PQ9000,按环保标准HJ776—2015 ICP法测试了工业废水中Cd等32种元素。试验表明,标准曲线0.50~250或1.00~500ppm 浓度范围,5个标准点,6点拟合,R=0.999~0.999991。轴向、轴向扩展、侧向和侧向扩展4种测量方式是实现高浓度宽线性的法宝。多元素混标质控样检测,误差较小。光学分辨率高,可用谱线多,分析组成复杂高浓度的工业废水不必做干扰校正系数,检测轻松自如,准确可靠。

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ICP法测试工业废水中Ti元素

应用领域

环保

检测样品

废水

检测项目

(类)金属及其化合物
本文用HR-PQ9000,按环保标准HJ776—2015 ICP法测试了工业废水中Ti等32种元素。试验表明,标准曲线0.50~250或1.00~500ppm 浓度范围,5个标准点,6点拟合,R=0.999~0.999991。轴向、轴向扩展、侧向和侧向扩展4种测量方式是实现高浓度宽线性的法宝。多元素混标质控样检测,误差较小。光学分辨率高,可用谱线多,分析组成复杂高浓度的工业废水不必做干扰校正系数,检测轻松自如,准确可靠。

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ICP法测试工业废水中Sn元素

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环保

检测样品

废水

检测项目

(类)金属及其化合物
本文用HR-PQ9000,按环保标准HJ776—2015 ICP法测试了工业废水中Sn等32种元素。试验表明,标准曲线0.50~250或1.00~500ppm 浓度范围,5个标准点,6点拟合,R=0.999~0.999991。轴向、轴向扩展、侧向和侧向扩展4种测量方式是实现高浓度宽线性的法宝。多元素混标质控样检测,误差较小。光学分辨率高,可用谱线多,分析组成复杂高浓度的工业废水不必做干扰校正系数,检测轻松自如,准确可靠。

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ICP法测试工业废水中Sb元素

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环保

检测样品

废水

检测项目

(类)金属及其化合物
本文用HR-PQ9000,按环保标准HJ776—2015 ICP法测试了工业废水中Sb等32种元素。试验表明,标准曲线0.50~250或1.00~500ppm 浓度范围,5个标准点,6点拟合,R=0.999~0.999991。轴向、轴向扩展、侧向和侧向扩展4种测量方式是实现高浓度宽线性的法宝。多元素混标质控样检测,误差较小。光学分辨率高,可用谱线多,分析组成复杂高浓度的工业废水不必做干扰校正系数,检测轻松自如,准确可靠。

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ICP法测试工业废水中Bi元素

应用领域

环保

检测样品

废水

检测项目

(类)金属及其化合物
本文用HR-PQ9000,按环保标准HJ776—2015 ICP法测试了工业废水中Bi等32种元素。试验表明,标准曲线0.50~250或1.00~500ppm 浓度范围,5个标准点,6点拟合,R=0.999~0.999991。轴向、轴向扩展、侧向和侧向扩展4种测量方式是实现高浓度宽线性的法宝。多元素混标质控样检测,误差较小。光学分辨率高,可用谱线多,分析组成复杂高浓度的工业废水不必做干扰校正系数,检测轻松自如,准确可靠。

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ICP法测试工业废水中Se元素

应用领域

环保

检测样品

生态水

检测项目

(类)金属及其化合物
本文用HR-PQ9000,按环保标准HJ776—2015 ICP法测试了工业废水中Se等32种元素。试验表明,标准曲线0.50~250或1.00~500ppm 浓度范围,5个标准点,6点拟合,R=0.999~0.999991。轴向、轴向扩展、侧向和侧向扩展4种测量方式是实现高浓度宽线性的法宝。多元素混标质控样检测,误差较小。光学分辨率高,可用谱线多,分析组成复杂高浓度的工业废水不必做干扰校正系数,检测轻松自如,准确可靠。

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ICP法测试工业废水中V元素

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环保

检测样品

废水

检测项目

(类)金属及其化合物
本文用HR-PQ9000,按环保标准HJ776—2015 ICP法测试了工业废水中V等32种元素。试验表明,标准曲线0.50~250或1.00~500ppm 浓度范围,5个标准点,6点拟合,R=0.999~0.999991。轴向、轴向扩展、侧向和侧向扩展4种测量方式是实现高浓度宽线性的法宝。多元素混标质控样检测,误差较小。光学分辨率高,可用谱线多,分析组成复杂高浓度的工业废水不必做干扰校正系数,检测轻松自如,准确可靠。

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ICP法测试工业废水中Mo元素

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环保

检测样品

废水

检测项目

(类)金属及其化合物
本文用HR-PQ9000,按环保标准HJ776—2015 ICP法测试了工业废水中Mo等32种元素。试验表明,标准曲线0.50~250或1.00~500ppm 浓度范围,5个标准点,6点拟合,R=0.999~0.999991。轴向、轴向扩展、侧向和侧向扩展4种测量方式是实现高浓度宽线性的法宝。多元素混标质控样检测,误差较小。光学分辨率高,可用谱线多,分析组成复杂高浓度的工业废水不必做干扰校正系数,检测轻松自如,准确可靠。

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ICP法测试工业废水中Zr元素

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检测样品

废水

检测项目

(类)金属及其化合物
本文用HR-PQ9000,按环保标准HJ776—2015 ICP法测试了工业废水中Zr等32种元素。试验表明,标准曲线0.50~250或1.00~500ppm 浓度范围,5个标准点,6点拟合,R=0.999~0.999991。轴向、轴向扩展、侧向和侧向扩展4种测量方式是实现高浓度宽线性的法宝。多元素混标质控样检测,误差较小。光学分辨率高,可用谱线多,分析组成复杂高浓度的工业废水不必做干扰校正系数,检测轻松自如,准确可靠。

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ICP法测试工业废水中As元素

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检测样品

废水

检测项目

(类)金属及其化合物
本文用HR-PQ9000,按环保标准HJ776—2015 ICP法测试了工业废水中As等32种元素。试验表明,标准曲线0.50~250或1.00~500ppm 浓度范围,5个标准点,6点拟合,R=0.999~0.999991。轴向、轴向扩展、侧向和侧向扩展4种测量方式是实现高浓度宽线性的法宝。多元素混标质控样检测,误差较小。光学分辨率高,可用谱线多,分析组成复杂高浓度的工业废水不必做干扰校正系数,检测轻松自如,准确可靠。

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ICP法测试工业废水中Ag元素

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废水

检测项目

(类)金属及其化合物
本文用HR-PQ9000,按环保标准HJ776—2015 ICP法测试了工业废水中Ag等32种元素。试验表明,标准曲线0.50~250或1.00~500ppm 浓度范围,5个标准点,6点拟合,R=0.999~0.999991。轴向、轴向扩展、侧向和侧向扩展4种测量方式是实现高浓度宽线性的法宝。多元素混标质控样检测,误差较小。光学分辨率高,可用谱线多,分析组成复杂高浓度的工业废水不必做干扰校正系数,检测轻松自如,准确可靠。

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ICP法测试工业废水中Li元素

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废水

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(类)金属及其化合物
本文用HR-PQ9000,按环保标准HJ776—2015 ICP法测试了工业废水中Li元素等32种元素。试验表明,标准曲线0.50~250或1.00~500ppm 浓度范围,5个标准点,6点拟合,R=0.999~0.999991。轴向、轴向扩展、侧向和侧向扩展4种测量方式是实现高浓度宽线性的法宝。多元素混标质控样检测,误差较小。光学分辨率高,可用谱线多,分析组成复杂高浓度的工业废水不必做干扰校正系数,检测轻松自如,准确可靠。

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ICP法测试工业废水中Na元素

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废水

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(类)金属及其化合物
本文用HR-PQ9000,按环保标准HJ776—2015 ICP法测试了工业废水中Na等32种元素。试验表明,标准曲线0.50~250或1.00~500ppm 浓度范围,5个标准点,6点拟合,R=0.999~0.999991。轴向、轴向扩展、侧向和侧向扩展4种测量方式是实现高浓度宽线性的法宝。多元素混标质控样检测,误差较小。光学分辨率高,可用谱线多,分析组成复杂高浓度的工业废水不必做干扰校正系数,检测轻松自如,准确可靠。

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