综合项目中重金属检测方案(ICP-AES)

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发布时间: 2022-02-10
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美析(中国)仪器有限公司

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原子发射光谱法(Atomic Emission Spectrometry,简称AES)是通过测量目标分析物气态原子(或离子)受激发后所发射的特征谱线的波长或强度进行定性或定量分析的方法,由于ICP光源较火花、电弧等传统光源放电稳定性更好、激发能力更强、基体效应小、线性范围宽、背景小等优点,因此常被用做原子发射光谱的光源。

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TEL-400-616-4686 美析仪器MACYLAB INSTRUMENTTEL-400-616-4686 电感耦合等离子体原子发射光谱法研究综述 前言原子发射光谱法(Atomic Emission Spectrometry,1简称AES)是通过测量目标分析物气态原子(或离子)受激发后所发射的特征谱线的波长或强度进行定性或定量分析的方法,由于ICP光源较火花、电弧等传统光源放电稳定性更好、激发能力更强、基体效应小、线性范围宽、背景小等优点,因此常被用做原子发射光谱的光源。 进样技术 对于 ICP-AES 而言,目标样品的引入方式及样品传输过程对分析方法检出限、精密度和准确度起着至关重要的作用,因而对其进样技术的研究一直是分析学者的研究重点,主要体现在不断改进进样装置和研究各种样品分离富集前处理技术[1]。与其它各种进样方式(固体进样、气体进样、超临界流体进样等)相对比,样品经过处理后以溶液方式引入等离子体具有操作简单、测试结果稳定等优点,因而溶液进样一直是 ICP-AES 最常用的进样方法。 然而,随着分析工作人员对电热原子吸收光谱法(ET-AAS)中的气相空间研究兴趣的不断增大,电热蒸发(ETV)作为一种重要的进样技术理所当然地被广泛应用于 ICP-AES 中,与溶液进入雾化器形成气溶胶喷雾进样相比, ETV 的最大优点是分析物利用效率增加,样品测定灵敏度提高不少。另外,使用电热蒸发进样还可以分析有机溶剂介质的样品或可溶固体总量很高而溶液气溶胶喷雾不易分析准确的复杂样品。胡斌等[2]采用聚四氟乙烯作为化学改性剂,采用原位分离和电热蒸发-电感耦合等离子体原子发射光谱法:(ETV-ICP-AES) 的方法测定含有微量杂质的高纯氧化钕,在该领域作了较深入的应用研究,激光剥蚀作为一种固体微量采样技术具有无需溶样、检出限低、样品需要量少以及测定简单快速等一系列优点, 在 ICP-AES应用中也一直倍受关注。由于激光剥蚀进样的激光脉冲通常情况下的持续时间在10-9~10-6s内,与样品蒸发速率相对慢得多的电热蒸发相比,很大程度上阻止了样品的空间选择性蒸发,极大的提高了样品利用率。激光剥蚀点瞬间可产生很高的温度,使得一般的难熔物质都能像挥发性物质一样轻易地被剥蚀脱落蒸发从而达到进样目的,提高了元素测定范围。张锁慧[3]将激光剥蚀(LA)固体直接进样技术与电感耦合等离子体发射光谱法 (ICP-AES)联用,并应用于中低合金钢成分分析。通过选取中低合金钢中各组分元素的分析线波长、扣除干扰背景、校正激光参数和选取基体元素 F (e274.9nm) 作为内标元素校正信号的漂移,建立了中低合金钢中 Al、As、B、C、Co、Cr、Cu、Mn、Mo、Nb、Ni、P、S、Sb、Si、Sn、Ti、V、W、Zr 20 种元素的 LA-ICP-AES定量分析方法。 应用方面 ICP-AES 作为地质、环境、医药研究中的一个常规仪器分析方法[4-6],仪器发展如今也已日趋完善。归纳其主要特点如下:①样品分析的准确度和灵敏度一定程度上有所提高;②可以实现多元素同时测定,大大提高了分析效率;③易于实现分析仪器联用技术,有利于加强学科交叉使分析向智能化、多元化方向发展。 ICP-AES 分析今后的发展将可从以下几个方面着手: (1)进样系统一直是分析仪器的最关键部分之一,决定了样品检测的精密度与准确度。除了传统的溶液进样,新兴的激光剥蚀固体进样、电弧气化固体进样、冷却雾化-加氧燃烧有机溶剂直接进样等也将是电感耦合等离子体发射光谱分析很有前景的样品导入研究方向。 (2)不断研制更加小型且分辨率高新型检测器,降低 ICP-AES 的检出限同时实现仪器小型化也是其中一个热门研究方向。 (3)继续加强多种共存元素互相抗干扰能力的研究,使得复杂基质样品分析更加准确、实用。 (4)继续研发适用于环境污染分析、地质勘探找矿等野外现场分析的小型化分析仪器,不但提高工作效率,同时,可有效避免样品采集、贮存以及运输过程中引入的二次污染。 (5)积极开展多种分析测试仪器联用技术,例如高效液相色谱 (HPLC) 与 ICP-AES 法联用(简称HPLC-ICP-AES),由于目标样品首先将会通过色谱柱进行分离,使得分析过程可有效减少共存元素的光谱干扰,不但提高了样品分析选择性,且可应用于多种元素不同化学形态的分析。 小结 电感耦合等离子体原子发射光谱法(ICP-AES)在我国的研究将不断深入,应用领域也会不断扩大,相信伴随着我国强大科学技术的日益发展,分析功能更加全面而强大的 ICP-AES终会问世,同时,创新、先进和科学的分离富集样品前处理方法也将会不断涌现,从而大大推动我国 ICP-AES 仪器测试技术的长足进步。 在研究方向上,电感耦合等离子体原子发射光谱将会与环境地质科学、生命科学、材料科学及其他相关学科(例如能源动力、考古鉴宝、临床医学等)更加紧密的结合、并进行深入的交叉与渗透。同时,与国际接轨的无污染的“绿色分析技术"将得到重视与发展。 仪器参数 ICP-6800 电感耦合等离子体发射光谱仪 ICP-6800型电感耦合等离子体发射光是仪是我公司经多年技术积累而开发的电感耦合等离子体发射光谱仪,用于测定各种物质(可溶解于盐酸、硝酸、氢氟酸等)中的微量、痕量金属元素或非金属元素的含量,自动化程度高、操作简便、稳定可靠。目前仪器广泛应用于稀土、地质、冶金、化工、环保、临床医药、石油制品、半导体、食品、生物样品、刑事科学、农业研究等各个领域。 功率连续可调的它激式全固态RF电源,一键点火,全自动阻抗匹配 优异的光学系统,光室恒温,智能吹扫 自动化程度高,状态实时监控,异常连锁保护 软件功能强大,数据库管理完善,界面设计人性化,多任务操作 测量范围宽,超微量到常量的分析,动态线性范围5-6个数量级 固态电源技术指标 电路类型 电感反馈式自激振荡电路,同轴电缆输出,匹配调谐,功率反馈闭环自动控制 频率稳定性 <0.1% 输出功率 800W—1200W 输出功率稳定性 <0.3% 氩气流量计规格和载气压力表规格 等离子气流量计 (100-1000) L/h (1.6-16L/min) 载气稳压阀 (0-0.4MPa) 冷却循环水 水温20-25℃流量>5L/min 水压>0.1MPa 单色器技术指标 光路 Czerny-Turner 光栅规格 离子刻蚀全息光栅,刻线密度3600线/mm(可选用刻线密度2400线/mm) 分辨率 ≤ 0.007nm(3600刻线) ≤0.015nm(2400刻线) 扫描波长范围 3600线/mm扫描波长范围:190-500nm 2400线/mm扫描波长范围:190-800nm 出射狭缝 12pm入射狭缝:10pm 光电转换器技术指标 光电倍增管规格 R293或R298 整机技术指标 扫描波长范围 195nm~500nm ( 3600L/mm光栅) 195nm~800nm ( 2400L/mm光栅) 重复性(即短期稳定度) 相对标准偏差RSDs1.5% 稳定性 相对标准偏差RSDs2% 上海美析仪器有限公司 22 TEL:400-616-4686|http://www.macylab.com 关于我们 上海美析仪器公司简介 上海美析仪器有限公司(以下简称美析),是一家具有自主知识产权的高新技术企业,美析的创业理念"科技——因你改变",并以此为企业宗旨,不断探究、果敢创新。特别是在分析测 上海美析仪器有限公司 试仪器领域,不断开发出先进的产品使,美析成为优质仪器资源的供应者。 美析主营光谱类仪器可见分光光度计、紫外可见分光光度计、原子吸收光谱仪、超微量分光光度计、原子荧光光度计、ICP电感耦合等离子体发射光谱仪、ICP电感耦合等离子体质谱仪,目前,我们的产品已广泛应用于有机化学、无机化学、生物化学、医药、环保、冶金、石油、农业等领域。同时美析利用在产品机械结构、光学设计、电气应用和软件开发方面积累的丰富经验,结合市场的最新实际需求,近期将陆续推出一批全新的分析类仪器。美析的总部及生产基地设在上海,营销中心设在北京,并在江苏、上海、山东三地建有研发基地。为充分利用各地的智力资源,美析与国内外的部分科研单位也进行了深层次的科研合作,不断将科研成果转化为生产力。为更好的服务于广大客户,美析仪器国内设有12家办事机构,度身定制符合您需求的应用解决方案,提高产品的附加值。在不断服务国内用户的同时,美析也与20多个国家的分销机构建立了深度的战略合作关系。 (美析仪器不仅仅只是一家高新技术认证企业,更通过了 CE 认证、FCC认证、RoHS 认证以及国内多项资质审查认证,并有着多项自行研发的光谱类专利版权等等) 上海美析仪器有限公司 电话:400-616-4686邮箱: macylab@163.com网址: www.macylab.com 地址:上海市松江区联营路615号9幢二层 了解更多内容请关注我公司微信公众号:美析仪器 上海美析仪器有限公司 原子发射光谱法(Atomic Emission Spectrometry,简称AES)是通过测量目标分析物气态原子(或离子)受激发后所发射的特征谱线的波长或强度进行定性或定量分析的方法,由于ICP光源较火花、电弧等传统光源放电稳定性更好、激发能力更强、基体效应小、线性范围宽、背景小等优点,因此常被用做原子发射光谱的光源。
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