na 589.592 nm受到钒钾基体效应干扰影响的情况与 na 330.237 nm 基本相同,均是钒导致背景基线升高信号强度增加,钒钾混合溶液由于钾的抑制作用抵消了部分钒所导致的正干扰,但总体上钒钾基体对na 589.592 nm仍产生较强正千扰,而且与图1相比,位于可见光区域的na589.592nm,由于同时还受到气分子谱带的背景噪音影响,na589.592nm的背景基线明显升高,约为na330.237 no的10余倍,偏钒---价格,表明钒钾基体效应以及气分子谱带背景噪音的双重干扰导致其检测信号强度---,但是由于背景信号基线仍然比较平直,校正背景后预的净信号强度以及背景等效浓度值接近于零,表明通过同步背景校正和基体匹配措施能够消除其影响,避免背景和基体效应干扰。
在自然界中钒的分布很广,约占地壳重量的0.02%,且分布十分分散,其原因是由于它具有多种氧化态,荆门偏钒---,能形成各种阴离于和阳离子,而与其它元素结合在一起形成多种化合物。含钒品位很低的矿物有钒钛磁铁矿、含钒磁铁矿、含钒铝土矿及含钒磷酸盐矿等。由于各地钒矿物性差异较大,采用湿法浸出时的工艺条件不尽相同。常用的提钒技术方法有:直接酸浸法、直接碱浸法、钠化焙烧、无盐氧化焙烧、钙化焙烧等工艺。以往工业中主要采用钠化焙烧,经水浸和稀酸浸出然后沉钒的工艺流程。
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