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<article xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.1/xsd/JATS-journalpublishing1-mathml3.xsd" dtd-version="1.1" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">ME</journal-id><journal-title-group><journal-title>Modern Engineering</journal-title></journal-title-group><issn>2996-6973</issn><eissn>2996-6981</eissn><publisher><publisher-name>Art and Design</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.61369/ME.2025050010</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Article</subject></subj-group></article-categories><title>原子吸收光谱仪在地下水中铜、锌检测中的干扰因素及对策</title><url>https://artdesignp.com/journal/ME/2/5/10.61369/ME.2025050010</url><author>邓富强</author><pub-date pub-type="publication-year"><year>2025</year></pub-date><volume>2</volume><issue>5</issue><history><date date-type="pub"><published-time>2025-05-20</published-time></date></history><abstract>地下水是重要水资源，其重金属污染受关注。铜（Cu）和锌（Zn）是地下水中常见重金属，原子吸收光谱法（AAS）因操作简便、灵敏度高、选择性好，被广泛用于二者检测。但实际检测中，地下水基质复杂，易产生多种干扰，影响检测结果准确性和可靠性。本文分析了原子吸收光谱仪检测地下水中铜、锌的干扰因素，包括物理、化学、光谱和背景干扰，并针对各类干扰提出消除或抑制对策，如优化仪器参数、用化学改进剂、基体匹配、背景校正技术等，为提高检测准确性提供参考。</abstract><keywords>原子吸收光谱仪,地下水,干扰因素</keywords></article-meta></front><body/><back><ref-list><ref id="B1" content-type="article"><label>1</label><element-citation publication-type="journal"><p>[1]叶翠情,甘颖.火焰原子吸收光谱法测定铜冶炼烟尘中的锌[J].山西冶金,2021.[2]徐佳佳.火焰原子光谱同时测定土壤中铜锌铅镉[J].黑龙江环境通报,2019,043(002):34-36.[3]王虹,魏秉炎,杨金坤.火焰原子吸收光谱仪测定锰矿中杂质元素方法探讨[J].中国口岸科学技术,2022(12):47-51.[4]沈晓艳.原子吸收光谱仪在生活饮用水中的应用[J].健康忠告,2022(21):181-183.[5]黄丹宇,陶美娟.微波消解―火焰原子吸收光谱法测定锰铁合金中7种微量元素[J].分析仪器,2022(6):5.</p><pub-id pub-id-type="doi"/></element-citation></ref></ref-list></back></article>
