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水质钾_
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水质钾

BY-OT-PW-00077 {{goodObj.price > 0 ? '¥' + goodObj.price : '咨询'}} ¥{{goodObj.sell_price || 0}} 咨询 20mL {{goodObj.date}} 萘析精选 {{item.norm}} ** {{inventory}} 见证书
  • W820535-1L | for HPLC,AA, IC, ICP and TOC analysis

  • W820536-4L | for HPLC

  • W820536-1L | for HPLC

  • W820536-500ml | for HPLC

  • W820541-1L | 用于GC顶空测试

  • R049481-4L | for HPLC

本环境标准样品按照GB/T15000系列《标准样品工作导则》及GB/T15481的有关要求进行生产和定值,主要用于环境监测及相关分析测试中方法评价、质量控制、能力验证和技术仲裁。

一、溯源性及定值方法  

本环境标准样品由多家实验室采用电感耦合等离子体发射光谱法进行测定,测定结果经统计剔除离群值后测定总均值确定标准值,以实验室间再现性标准偏差评定不确定度,通过使用满足计量学特性要求的制备方法、测量方法和计量器具,保证标准物质的量值溯源性。

三、特性量值及不确定度

编号 名称 标准值 (mg/L) 相对扩展不确定度(k=2)(%)
BY-OT-PW-00077 水质 钾 ** 6

标准值的不确定度主要由定值、均匀性稳定性不确定度分量合成。

四、均匀性检验及稳定性考察

依据JJF1343《标准物质定值的通用原则及统计学原理》,对分装后的样品进行随机抽样对浓度进行均匀性检验、稳定性考察。结果表明,本标准物质均匀性、稳定性良好。

本标准物质量值自定值日期起,有效期为24个月研制单位将继续跟踪监测该标准物质的稳定性,有效期内如发现量值变化,将及时通知用户。

五、包装、运输和贮存、使用及注意事项

1. 包装:本标准物质采用玻璃安瓿瓶包装,包装规格20mL/支,移取或稀释时请以移液管量取为准。

2. 运输和贮存:常温运输,运输时应避免挤压、碰撞;常温(20±3℃)和避光条件下贮存。

3. 使用:启封前于室温(20±3℃)平衡,并充分摇匀。

本标准物质应按照以下方法稀释后使用:用清洁干燥的移液管准确移取10.0mL标准溶液,至250mL容量瓶中,使用纯水或1%盐酸准确稀释定容到刻度,充分混匀后使用。安瓿瓶一经打开,应立即使用,不可再次熔封后作为标准物质使用。


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GB 11904-89《水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法》

标准名称GB 11904-89《水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法》
适用范围适用于地表水、地下水、生活污水及工业废水中钾的测定,检测浓度范围为0.01-4.0 mg/L。
核心检测方法火焰原子吸收分光光度法,通过原子化钾元素并测量特征谱线吸光度定量。
检出限与定量限检出限为0.005 mg/L,定量下限为0.01 mg/L。
质控样品要求每批次需包含空白样、平行样及标准物质验证,平行样相对偏差≤10%。
关键实验步骤1. 样品酸化过滤;2. 校准曲线绘制;3. 仪器预热及光路调整;4. 吸光度测量。
特别说明高浓度钠离子可能干扰测定,需稀释或采用标准加入法消除干扰。

HJ 776-2015《水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》

标准名称HJ 776-2015《水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》
适用范围适用于饮用水、地表水、地下水中钾及其他31种元素的测定,检测范围0.1-1000 μg/L。
核心检测方法电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS),通过质荷比(m/z)定量分析。
检出限与定量限钾的检出限为0.05 μg/L,定量下限为0.2 μg/L。
质控样品要求每20个样品需插入空白样、加标回收样及内标校正样,回收率控制在80-120%。
关键实验步骤1. 样品前处理(酸化过滤);2. 内标加入;3. 仪器调谐;4. 质量数选择(39K)。
特别说明需注意氩气干扰(ArH+),建议采用碰撞反应池技术或数学校正。

HJ 700-2014《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》

标准名称HJ 700-2014《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》
适用范围适用于淡水中钾及其他64种元素的测定,检测范围0.01-50 mg/L。
核心检测方法电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES),利用特征发射谱线强度定量。
检出限与定量限钾的检出限为0.005 mg/L,定量下限为0.02 mg/L。
质控样品要求每批次需测定校准空白、连续校准验证样及质控样,RSD≤5%。
关键实验步骤1. 谱线选择(766.490 nm);2. 背景校正;3. 等离子体功率优化;4. 积分时间设置。
特别说明高浓度钙、镁可能引起光谱干扰,需采用干扰校正方程或选择次灵敏线。

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