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铀元素溶液标准物质/GB/T 5750.6-2023_7440-61-1
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铀元素溶液标准物质/GB/T 5750.6-2023

BWJ4002-2016 U standard solution {{goodObj.price > 0 ? '¥' + goodObj.price : '咨询'}} ¥{{goodObj.sell_price || 0}} 咨询 7440-61-1 50mL {{goodObj.date}} 伟业计量 {{item.norm}} 1000μg/mL {{inventory}} 见证书
一、基本信息:
基质2%HNO3(v/v)
形态液态
有效期2028-09-12
存储条件常温条件下保存。使用前应恒温至(20±3)℃,并充分摇动以保证均匀。本标准物质打开后应尽快使用,使用中严格防止沾污。
用途本标准物质可作为工作标准,用于日常分析和检测;也可用于检测方法评价和仪器校准等实验室质量控制。
别名U
理化性质密度:19.04 熔点:1132℃ 沸点:3818℃ 性状:新切开面为银白色;质地致密。在空气中变暗;生成一层氧化膜;可用稀硝酸洗掉。锕系元素第4个成员;原子序数92;原子量238.0289。1789年由M.H.Klaproth(德)发现;1841年E.M.Peligot制备出金属铀。铀为银白色金属;有三种同素异形体;即α-铀(<667.7℃稳定;正交晶系;相对密度19.05)、β-铀(667.7~774.8℃稳定;四方晶系;相对密度18.13)及γ-铀(774.3~1132.3℃稳定;立方晶系;相对密度17.91)。铀的化学性质活泼;能与除惰性气体外的所有非金属反应;铀粉在空气中可自燃。铀还能与许多金属生成金属互化物。铀的氧化态可为+6;+5;+4;+3及0;+6和+4为最常见价态。铀为天然放射性元素。天然铀由238U(99.276%);235U(0.718%)和234U(0.0056%)组成;其中235U为易裂变核素;238U为可转换(为可裂变核素的)核素。目前主要用湿法冶金工艺从铀矿石中提取得铀化合物;经转化成四氟化铀后用金属钙或镁还原制备金属铀。通过电解熔于由80%CaCl2+20%NaCl所组成的熔盐混合物中的四氯化铀或五氟化铀钾;也可制得金属铀。也从湿法磷酸中回收。铀是核工业得最重要的一种核燃料元素。含235U90%以上的高浓缩铀主要用作核武器装料;含235U90%以下的浓缩铀及天然铀可用作各类反应堆燃料。
稀释方法
二、样品制备:
本标准物质采用纯度经准确定值的高纯物质为溶质,以2%硝酸为溶剂,在室温(20±3)℃洁净实验室中采用重量-容量法配制而成。
三、溯源性及定值方法:
本标准物质的浓度标准值采用配制值,并用电感耦合等离子体原子发射光谱法进行量值核验。通过使用满足计量学特性要求的制备、测量方法和计量器具,保证标准物质量值的溯源性。
四、特征量值及扩展不确定度:
序号 组分 标准值 扩展不确定度(k=2) 基体
11000μg/mL3%2%HNO3(v/v)
五、均匀性检验及稳定性考察:
参照JJF1343 国家计量技术规范(等效ISO指南35),对分装后的样品进行随机抽样,采用电感耦合等离子体原子发射光谱法对该标准物质进行均匀性检验和长期稳定性跟踪考察。结果表明:均匀性符合F检验规则,稳定性考察良好。
六、包装、储存及使用:
本标准物质采用白色塑料瓶包装,规格50mL携带或运输时应有防碎裂保护。
七、研制依据:
依据名称 依据编号 依据实施日期 下载
GB/T 5750.6-2023 生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标GB/T 5750.6-20232023-10-01 00:00:00下载
八、参考资料:

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商城编码 产品名称 标准值 规格 CAS号 有效期 库存 标准价 数量 操作
981 µg/L
50mL
2026-10-21
1
800
见产品详情
50mL
2026-03-03
1
2600
981µg/L
50mL
2026-10-21
2
800
1000μg/mL
50mL
7440-61-1
2027-01-31
4
500
1000μg/mL
50mL
7440-04-2
2027-08-13
≥10
264
1000μg/mL
50mL
7440-55-3
2026-11-21
≥10
60
1000μg/mL
50mL
7440-45-1
2028-08-22
≥10
42
100μg/mL
50mL
7429-90-5
2027-10-21
≥10
48
0.001000mol/L
500mL
7761-88-8
2026-05-27
≥10
120
1000μg/mL
50mL
7440-36-0
2027-08-15
≥10
48
10μg/mL
50mL
7440-62-2
2026-07-01
≥10
36
1000μg/mL
50mL
7440-42-8
2027-01-21
≥10
36
100μg/mL
50mL
7440-42-8
2028-10-30
≥10
36
500μg/mL
50mL
7440-23-5
2027-11-04
≥10
42
1000μg/mL
50mL
7440-03-1
2026-05-21
7
72
10μg/mL
80mL
7440-41-7
2027-08-28
≥10
48
1000μg/mL
100mL
2027-04-24
≥10
120
1000μg/mL
50mL
7439-95-4
2026-11-30
≥10
60
100μg/mL
20mL
7439-89-6
2026-12-13
≥10
30
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DZ/T 0394.1—2022 铀矿化学分析方法解读
适用范围适用于铀矿中铀、钍含量的测定,采用敞口酸溶-电感耦合等离子体原子发射光谱法(ICP-AES)进行定量分析[3]。
核心检测方法样品经酸溶解后,利用电感耦合等离子体原子发射光谱法对铀、钍元素进行定量分析,确保高灵敏度和准确度。
检出限与定量限具体数值需参考仪器校准,通常铀的检出限可达μg/g级别。
质控样品要求需使用标准参考物质进行平行试验,确保样品处理过程中无交叉污染,且空白试验结果低于方法检出限。
关键实验步骤包括样品酸溶处理、标准曲线绘制、仪器参数优化及干扰校正(如基体效应和光谱干扰)。
特别说明需严格遵循放射性物质操作规范,实验废弃物按核安全标准处理。
EJ/T 20057-2014 大气沉降物中铀浓度测定解读
适用范围适用于大气沉降物(干沉降、湿沉降及降水)中铀浓度的测定,满足环境监测需求[6]。
核心检测方法采用紫外液体荧光法,通过荧光强度与铀浓度的线性关系进行定量。
检出限与定量限当收集周期为30天时,检出限为0.18μg/(d·m²)(基于沉降灰总质量5g)。
质控样品要求需定期使用标准铀溶液校准仪器,并加入空白样品以消除背景干扰。
关键实验步骤包括样品前处理(灰化、溶解)、荧光试剂的配制、荧光强度测量及数据处理。
特别说明需注意沉降物收集装置的防污染措施,确保采样过程符合放射性物质操作规范。

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