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解决方案

根据ASTM B562-95标准要求,使用Avio ICP-OES检测黄金纯度

应用领域

钢铁/金属

检测样品

检测项目

含量分析
本文按照ASTM B562-95标准规定,使用ICP-OES分析黄金纯度。珀金埃尔默 Avio 系列 ICP-OES具备操作成本低,几乎无需维护,而且分析速度快等优势。Flat Plate™等离子技术消耗的氩气显著减少,大大降低了每次的分析成本;PlasmaShear™技术生成一层薄的空气流切断等离子体的顶部,避免样品在轴向观测窗上发生沉积,实现在复杂基质中的卓越稳定性。因此,Avio ICP-OES能够长时间分析复杂基体样品,无需维护。另外,Avio ICP-OES卓越的光学系统能够稳定且准确地进行即时分析,缩短样品间隔时间。

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电感耦合等离子体发射光谱仪Avio 500

Avio 500

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单颗粒ICP-MS测定 铁纳米颗粒:利用通用池 技术消除质谱干扰

应用领域

钢铁/金属

检测样品

检测项目

理化分析
至今为止,已有的大多数SP-ICP-MS报道聚焦于无干扰的纳米颗粒,而这种反应模式SP-ICP-MS还未被广泛使用。本工作将专注于证明在反应模式SP-ICP-MS下,NexION通用池技术应用于测定纳米颗粒。

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NexION 5000 多重四极杆ICP-MS

NexION 5000

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按照伦敦金属交易所指南使用Avio 200 ICP-OES分析铝合金中的添加元素

应用领域

钢铁/金属

检测样品

其他

检测项目

含量分析
鉴于铝合金应用广泛和组分多样,伦敦金属交易所(LME)列出了四种铝合金规格,主要用于欧洲、亚洲和北美3,4,如表1所示。在所列规格中,主要添加组分是Si、Cu、Zn和Fe,占组成重量的百分比通常大于1%。因此,必须以比其它低含量元素更高的精度(±2%)来测定这四种元素。 铝的大多数工业应用为铝合金。珀金埃尔默Avio® 200 ICP-OES是进行铝合金检测实验室的理想选择。Avio 200 ICP-OES使用电荷耦合检测器(CCD),可同时提供背景和分析物测量,这在进行合金类的复合基质分析时非常重要。 本文使用Avio 200 ICP-OES测定LME规格要求的铝合金中的添加组分。

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电感耦合等离子体发射光谱仪Avio 200

Avio 200

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使用Avio ICP-OES 根据伦敦金属交易所要求 测定纯镍中杂质

应用领域

钢铁/金属

检测样品

检测项目

含量分析
伦敦金属交易所(LME)就不同金属杂质的镍发布了不同规格的要求。本文的重点是利用珀金埃尔默Avio® ICP发射光谱仪(ICP-OES)对镍中的杂质进行分析,使用“原料镍要求”作为待测元素和所需浓度的指南。

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电感耦合等离子体发射光谱仪Avio 500

Avio 500

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Avio ICP-OES运用多谱线拟合矫正(MSF)进行冶金行业微量元素测定

应用领域

钢铁/金属

检测样品

合金

检测项目

含量分析
本文利用Avio ICP-OES对颇具挑战性的冶金样品进行分析,通过多谱线拟合(MSF)矫正技术以得到更加准确可靠的测量结果。

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电感耦合等离子体发射光谱仪Avio 500

Avio 500

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Avio ICP-OES按伦敦金属交易所要求分析铅中的杂质

应用领域

钢铁/金属

检测样品

检测项目

含量分析
虽然铅(Pb)对活生物体具 有高毒性,已逐渐淘汰出各 种产品,但仍广泛用于许多领域,尤其是铅酸蓄电池、合金、辐射屏蔽、建筑行业、弹药,以及工业管道和装载腐蚀性物质的容器。通过不同使用方式,铅的所需等级/纯度有所不同,因此铅以各种纯度要求生产。伦敦金属交易所发布了多种不同铅的规格。本文的重点是利用珀金埃尔默 Avio® ICP-OES 分析不同纯度的铅。

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电感耦合等离子体发射光谱仪Avio 500

Avio 500

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采用NexION 5000 ICP-MS 测定超高纯铜中的溴

应用领域

钢铁/金属

检测样品

检测项目

含量分析
在本应用文献中,采用珀金埃尔默的NexION® 5000多重四级杆ICP-MS系统对超高纯铜(约99.999 %)中的Br杂质进行定量。

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NexION 5000 多重四极杆ICP-MS

NexION 5000

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ICP-OES 分析金 (Au)、钯(Pd)镀金溶液中的杂质

应用领域

钢铁/金属

检测样品

其他

检测项目

含量分析
一般来说,分析镀金溶液样品主要是为了掌握主要成分的含量,但最近的趋势认为杂质含量也很重要,因此要对杂质进行分析。总共有31种元素需要进行分析以识别相关杂质。本文建立了利用ICP-OES分析金 (Au)、钯(Pd)镀金溶液中的杂质的解决办法。

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电感耦合等离子体发射光谱仪Avio 200

Avio 200

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使用Avio 500 ICP-OES测定纯镍中Bi杂质

应用领域

钢铁/金属

检测样品

检测项目

Bi含量
镍(Ni)由于其高温和低温下的耐腐蚀性和强度, 是最广泛使用的金属之一。 它最常用于钢的生产,也是各种其他合金中的重要成分。还用于电子,电镀和可充电电池中。 这些不同的用途需要不同纯度的镍,在某 些应用中需要高纯度的镍,而对于其他应用领域低等级的镍就能满足需求了。伦敦金属交易所(LME)就不同金属杂质的镍发布了不同规格的要求。 本文的重点是利用PerkinElmer Avio®500 ICP 发射光谱仪(ICP-OES)对镍中的杂质进行分析,使用“原料镍要求”作为待测元素和所需浓度的指南。

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电感耦合等离子体发射光谱仪Avio 500

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使用Avio 500 ICP-OES测定纯镍中As杂质

应用领域

钢铁/金属

检测样品

检测项目

As含量
镍(Ni)由于其高温和低温下的耐腐蚀性和强度, 是最广泛使用的金属之一。 它最常用于钢的生产,也是各种其他合金中的重要成分。还用于电子,电镀和可充电电池中。 这些不同的用途需要不同纯度的镍,在某 些应用中需要高纯度的镍,而对于其他应用领域低等级的镍就能满足需求了。伦敦金属交易所(LME)就不同金属杂质的镍发布了不同规格的要求。 本文的重点是利用PerkinElmer Avio®500 ICP 发射光谱仪(ICP-OES)对镍中的杂质进行分析,使用“原料镍要求”作为待测元素和所需浓度的指南。

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电感耦合等离子体发射光谱仪Avio 500

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使用Avio 500 ICP-OES测定纯镍中Cu杂质

应用领域

钢铁/金属

检测样品

检测项目

Cu含量
镍(Ni)由于其高温和低温下的耐腐蚀性和强度, 是最广泛使用的金属之一。 它最常用于钢的生产,也是各种其他合金中的重要成分。还用于电子,电镀和可充电电池中。 这些不同的用途需要不同纯度的镍,在某 些应用中需要高纯度的镍,而对于其他应用领域低等级的镍就能满足需求了。伦敦金属交易所(LME)就不同金属杂质的镍发布了不同规格的要求。 本文的重点是利用PerkinElmer Avio®500 ICP 发射光谱仪(ICP-OES)对镍中的杂质进行分析,使用“原料镍要求”作为待测元素和所需浓度的指南。

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电感耦合等离子体发射光谱仪Avio 500

Avio 500

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使用Avio 500 ICP-OES测定纯镍中Co杂质

应用领域

钢铁/金属

检测样品

检测项目

Co含量
镍(Ni)由于其高温和低温下的耐腐蚀性和强度, 是最广泛使用的金属之一。 它最常用于钢的生产,也是各种其他合金中的重要成分。还用于电子,电镀和可充电电池中。 这些不同的用途需要不同纯度的镍,在某 些应用中需要高纯度的镍,而对于其他应用领域低等级的镍就能满足需求了。伦敦金属交易所(LME)就不同金属杂质的镍发布了不同规格的要求。 本文的重点是利用PerkinElmer Avio®500 ICP 发射光谱仪(ICP-OES)对镍中的杂质进行分析,使用“原料镍要求”作为待测元素和所需浓度的指南。

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使用Avio 500 ICP-OES测定纯镍中Mn杂质

应用领域

钢铁/金属

检测样品

检测项目

Mn含量
镍(Ni)由于其高温和低温下的耐腐蚀性和强度, 是最广泛使用的金属之一。 它最常用于钢的生产,也是各种其他合金中的重要成分。还用于电子,电镀和可充电电池中。 这些不同的用途需要不同纯度的镍,在某 些应用中需要高纯度的镍,而对于其他应用领域低等级的镍就能满足需求了。伦敦金属交易所(LME)就不同金属杂质的镍发布了不同规格的要求。 本文的重点是利用PerkinElmer Avio®500 ICP 发射光谱仪(ICP-OES)对镍中的杂质进行分析,使用“原料镍要求”作为待测元素和所需浓度的指南。

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电感耦合等离子体发射光谱仪Avio 500

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使用Avio 500 ICP-OES测定纯镍中Fe杂质

应用领域

钢铁/金属

检测样品

检测项目

Fe含量
镍(Ni)由于其高温和低温下的耐腐蚀性和强度, 是最广泛使用的金属之一。 它最常用于钢的生产,也是各种其他合金中的重要成分。还用于电子,电镀和可充电电池中。 这些不同的用途需要不同纯度的镍,在某 些应用中需要高纯度的镍,而对于其他应用领域低等级的镍就能满足需求了。伦敦金属交易所(LME)就不同金属杂质的镍发布了不同规格的要求。 本文的重点是利用PerkinElmer Avio®500 ICP 发射光谱仪(ICP-OES)对镍中的杂质进行分析,使用“原料镍要求”作为待测元素和所需浓度的指南。

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使用Avio 500 ICP-OES测定纯镍中P杂质

应用领域

钢铁/金属

检测样品

检测项目

P含量
镍(Ni)由于其高温和低温下的耐腐蚀性和强度, 是最广泛使用的金属之一。 它最常用于钢的生产,也是各种其他合金中的重要成分。还用于电子,电镀和可充电电池中。 这些不同的用途需要不同纯度的镍,在某 些应用中需要高纯度的镍,而对于其他应用领域低等级的镍就能满足需求了。伦敦金属交易所(LME)就不同金属杂质的镍发布了不同规格的要求。 本文的重点是利用PerkinElmer Avio®500 ICP 发射光谱仪(ICP-OES)对镍中的杂质进行分析,使用“原料镍要求”作为待测元素和所需浓度的指南。

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电感耦合等离子体发射光谱仪Avio 500

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使用Avio 500 ICP-OES测定纯镍中S杂质

应用领域

钢铁/金属

检测样品

检测项目

S含量
镍(Ni)由于其高温和低温下的耐腐蚀性和强度, 是最广泛使用的金属之一。 它最常用于钢的生产,也是各种其他合金中的重要成分。还用于电子,电镀和可充电电池中。 这些不同的用途需要不同纯度的镍,在某 些应用中需要高纯度的镍,而对于其他应用领域低等级的镍就能满足需求了。伦敦金属交易所(LME)就不同金属杂质的镍发布了不同规格的要求。 本文的重点是利用PerkinElmer Avio®500 ICP 发射光谱仪(ICP-OES)对镍中的杂质进行分析,使用“原料镍要求”作为待测元素和所需浓度的指南。

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电感耦合等离子体发射光谱仪Avio 500

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使用Avio 500 ICP-OES测定纯镍中Pb杂质

应用领域

钢铁/金属

检测样品

检测项目

Pb含量
镍(Ni)由于其高温和低温下的耐腐蚀性和强度, 是最广泛使用的金属之一。 它最常用于钢的生产,也是各种其他合金中的重要成分。还用于电子,电镀和可充电电池中。 这些不同的用途需要不同纯度的镍,在某 些应用中需要高纯度的镍,而对于其他应用领域低等级的镍就能满足需求了。伦敦金属交易所(LME)就不同金属杂质的镍发布了不同规格的要求。 本文的重点是利用PerkinElmer Avio®500 ICP 发射光谱仪(ICP-OES)对镍中的杂质进行分析,使用“原料镍要求”作为待测元素和所需浓度的指南。

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使用Avio 500 ICP-OES测定纯镍中Sb杂质

应用领域

钢铁/金属

检测样品

检测项目

Sb含量
镍(Ni)由于其高温和低温下的耐腐蚀性和强度, 是最广泛使用的金属之一。 它最常用于钢的生产,也是各种其他合金中的重要成分。还用于电子,电镀和可充电电池中。 这些不同的用途需要不同纯度的镍,在某 些应用中需要高纯度的镍,而对于其他应用领域低等级的镍就能满足需求了。伦敦金属交易所(LME)就不同金属杂质的镍发布了不同规格的要求。 本文的重点是利用PerkinElmer Avio®500 ICP 发射光谱仪(ICP-OES)对镍中的杂质进行分析,使用“原料镍要求”作为待测元素和所需浓度的指南。

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使用Avio 500 ICP-OES测定纯镍中Si杂质

应用领域

钢铁/金属

检测样品

检测项目

Si含量
镍(Ni)由于其高温和低温下的耐腐蚀性和强度, 是最广泛使用的金属之一。 它最常用于钢的生产,也是各种其他合金中的重要成分。还用于电子,电镀和可充电电池中。 这些不同的用途需要不同纯度的镍,在某 些应用中需要高纯度的镍,而对于其他应用领域低等级的镍就能满足需求了。伦敦金属交易所(LME)就不同金属杂质的镍发布了不同规格的要求。 本文的重点是利用PerkinElmer Avio®500 ICP 发射光谱仪(ICP-OES)对镍中的杂质进行分析,使用“原料镍要求”作为待测元素和所需浓度的指南。

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电感耦合等离子体发射光谱仪Avio 500

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使用Avio 500 ICP-OES 根据伦敦金属交易所要求 测定纯镍中杂质

应用领域

钢铁/金属

检测样品

检测项目

含量分析
镍(Ni)由于其高温和低温下的耐腐蚀性和强度, 是最广泛使用的金属之一。 它最常用于钢的生产,也是各种其他合金中的重要成分。还用于电子,电镀和可充电电池中。 这些不同的用途需要不同纯度的镍,在某 些应用中需要高纯度的镍,而对于其他应用领域低等级的镍就能满足需求了。伦敦金属交易所(LME)就不同金属杂质的镍发布了不同规格的要求。 本文的重点是利用PerkinElmer Avio®500 ICP 发射光谱仪(ICP-OES)对镍中的杂质进行分析,使用“原料镍要求”作为待测元素和所需浓度的指南。

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电感耦合等离子体发射光谱仪Avio 500

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原子发射光谱法测定高纯镍粉中Cu元素含量

应用领域

钢铁/金属

检测样品

检测项目

含量分析
高纯镍粉中杂质含量是其质量控制的重点项目之一,本文研究建立了一种快速准确的高纯镍粉中杂 质含量分析测试方法。采用王水溶解样品,使用电感耦合等离子体原子发射光谱法同时测定了高纯镍粉中 杂质元素Mg、Ca、Fe、Cu 含量。实验确定了以285.213 nm、393.366 nm、259.939 nm、324.752 nm 分别 作为Mg、Ca、Fe、Cu 的分析谱线,并对仪器工作条件进行了优化。优化得到最佳仪器工作条件为:射频 功率1100 W、雾化气流速0.8 L/min 和观测高度15 mm。实验结果表明:镍基体对待测元素的影响可通过 基体匹配的方法克服,各元素的校准曲线线性相关系数均不小于0.999,方法中各元素的检出限为0.0002%~ 0.0011%。方法应用于镍粉样品中杂质元素含量的测定,结果的相对标准偏差(RSD,n=4)在1.1%~5.7% 之间,且测定结果与样品质保书中测定结果相符。

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电感耦合等离子体发射光谱仪Avio 200

Avio 200

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原子发射光谱法测定高纯镍粉中Fe元素含量

应用领域

钢铁/金属

检测样品

检测项目

含量分析
高纯镍粉中杂质含量是其质量控制的重点项目之一,本文研究建立了一种快速准确的高纯镍粉中杂 质含量分析测试方法。采用王水溶解样品,使用电感耦合等离子体原子发射光谱法同时测定了高纯镍粉中 杂质元素Mg、Ca、Fe、Cu 含量。实验确定了以285.213 nm、393.366 nm、259.939 nm、324.752 nm 分别 作为Mg、Ca、Fe、Cu 的分析谱线,并对仪器工作条件进行了优化。优化得到最佳仪器工作条件为:射频 功率1100 W、雾化气流速0.8 L/min 和观测高度15 mm。实验结果表明:镍基体对待测元素的影响可通过 基体匹配的方法克服,各元素的校准曲线线性相关系数均不小于0.999,方法中各元素的检出限为0.0002%~ 0.0011%。方法应用于镍粉样品中杂质元素含量的测定,结果的相对标准偏差(RSD,n=4)在1.1%~5.7% 之间,且测定结果与样品质保书中测定结果相符。

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电感耦合等离子体发射光谱仪Avio 200

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原子发射光谱法测定高纯镍粉中Ca元素含量

应用领域

钢铁/金属

检测样品

检测项目

含量分析
高纯镍粉中杂质含量是其质量控制的重点项目之一,本文研究建立了一种快速准确的高纯镍粉中杂 质含量分析测试方法。采用王水溶解样品,使用电感耦合等离子体原子发射光谱法同时测定了高纯镍粉中 杂质元素Mg、Ca、Fe、Cu 含量。实验确定了以285.213 nm、393.366 nm、259.939 nm、324.752 nm 分别 作为Mg、Ca、Fe、Cu 的分析谱线,并对仪器工作条件进行了优化。优化得到最佳仪器工作条件为:射频 功率1100 W、雾化气流速0.8 L/min 和观测高度15 mm。实验结果表明:镍基体对待测元素的影响可通过 基体匹配的方法克服,各元素的校准曲线线性相关系数均不小于0.999,方法中各元素的检出限为0.0002%~ 0.0011%。方法应用于镍粉样品中杂质元素含量的测定,结果的相对标准偏差(RSD,n=4)在1.1%~5.7% 之间,且测定结果与样品质保书中测定结果相符。

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原子发射光谱法测定高纯镍粉中Mg含量

应用领域

钢铁/金属

检测样品

检测项目

含量分析
高纯镍粉中杂质含量是其质量控制的重点项目之一,本文研究建立了一种快速准确的高纯镍粉中杂 质含量分析测试方法。采用王水溶解样品,使用电感耦合等离子体原子发射光谱法同时测定了高纯镍粉中 杂质元素Mg、Ca、Fe、Cu 含量。实验确定了以285.213 nm、393.366 nm、259.939 nm、324.752 nm 分别 作为Mg、Ca、Fe、Cu 的分析谱线,并对仪器工作条件进行了优化。优化得到最佳仪器工作条件为:射频 功率1100 W、雾化气流速0.8 L/min 和观测高度15 mm。实验结果表明:镍基体对待测元素的影响可通过 基体匹配的方法克服,各元素的校准曲线线性相关系数均不小于0.999,方法中各元素的检出限为0.0002%~ 0.0011%。方法应用于镍粉样品中杂质元素含量的测定,结果的相对标准偏差(RSD,n=4)在1.1%~5.7% 之间,且测定结果与样品质保书中测定结果相符。

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电感耦合等离子体发射光谱仪Avio 200

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电感耦合等离子体原子发射光谱法测定低钛磷铁中的铝

应用领域

钢铁/金属

检测样品

检测项目

含量分析
使用王水溶解物料,在硝酸环境下,使用电感耦合等离子体原子发射光谱法测定低钛磷铁中的磷、 钛、铝三种元素,各元素的相关系数r 均大于0.9995,方法中各元素的检出限在1.2μg/g -3.5μg/g,按照实 验方法测定磷铁中磷、钛、铝结果的相对标准偏差在0.59%-2.5%之间,各元素的回收率在98%-105%之间。 按照实验方法测定样品中的磷,铝,钛,测定值与分光光度法测定结果相吻合。

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电感耦合等离子体发射光谱仪Avio 200

Avio 200

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电感耦合等离子体原子发射光谱法测定低钛磷铁中的磷

应用领域

钢铁/金属

检测样品

检测项目

含量分析
使用王水溶解物料,在硝酸环境下,使用电感耦合等离子体原子发射光谱法测定低钛磷铁中的磷、 钛、铝三种元素,各元素的相关系数r 均大于0.9995,方法中各元素的检出限在1.2μg/g -3.5μg/g,按照实 验方法测定磷铁中磷、钛、铝结果的相对标准偏差在0.59%-2.5%之间,各元素的回收率在98%-105%之间。 按照实验方法测定样品中的磷,铝,钛,测定值与分光光度法测定结果相吻合。

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电感耦合等离子体发射光谱仪Avio 200

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电感耦合等离子体原子发射光谱法测定银铜钒合金中钒的含量

应用领域

钢铁/金属

检测样品

检测项目

含量分析
本文建立了一种简便的利用电感耦合等离子体原子发射光谱法测定银铜钒合金中钒含量的分析方 法。实验过程中优化了仪器的工作条件,考察了共存离子的干扰情况,并且与国家标准方法进行了对比。 此方法的检出限为0.0057 ?g?mL-1,对于5 μg?mL-1 的V 标准溶液测定的相对标准偏差为0.70 % (n=11),样 品的加标回收率为94.90 %。实验过程中分别用所建立的新方法和中华人民共和国国家标准方法GB/T 15072.19- 2008 同时测定了银铜钒合金样品中的钒含量,发现所建立的实验方法更加简便、快速、成本更 低。

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电感耦合等离子体发射光谱仪Avio 200

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原子发射光谱法测定高纯镍粉中杂质元素含量

应用领域

钢铁/金属

检测样品

检测项目

含量分析
高纯镍粉中杂质含量是其质量控制的重点项目之一,本文研究建立了一种快速准确的高纯镍粉中杂 质含量分析测试方法。采用王水溶解样品,使用电感耦合等离子体原子发射光谱法同时测定了高纯镍粉中 杂质元素Mg、Ca、Fe、Cu 含量。实验确定了以285.213 nm、393.366 nm、259.939 nm、324.752 nm 分别 作为Mg、Ca、Fe、Cu 的分析谱线,并对仪器工作条件进行了优化。优化得到最佳仪器工作条件为:射频 功率1100 W、雾化气流速0.8 L/min 和观测高度15 mm。实验结果表明:镍基体对待测元素的影响可通过 基体匹配的方法克服,各元素的校准曲线线性相关系数均不小于0.999,方法中各元素的检出限为0.0002%~ 0.0011%。方法应用于镍粉样品中杂质元素含量的测定,结果的相对标准偏差(RSD,n=4)在1.1%~5.7% 之间,且测定结果与样品质保书中测定结果相符。

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电感耦合等离子体发射光谱仪Avio 200

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电感耦合等离子体原子发射光谱法测定低钛磷铁中的磷、钛、铝

应用领域

钢铁/金属

检测样品

检测项目

含量分析
使用王水溶解物料,在硝酸环境下,使用电感耦合等离子体原子发射光谱法测定低钛磷铁中的磷、 钛、铝三种元素,各元素的相关系数r 均大于0.9995,方法中各元素的检出限在1.2μg/g -3.5μg/g,按照实 验方法测定磷铁中磷、钛、铝结果的相对标准偏差在0.59%-2.5%之间,各元素的回收率在98%-105%之间。 按照实验方法测定样品中的磷,铝,钛,测定值与分光光度法测定结果相吻合。

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电感耦合等离子体发射光谱仪Avio 200

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石墨炉原子吸收光谱法测定不锈钢食具容器中锰的溶出量

应用领域

钢铁/金属

检测样品

钢材

检测项目

含量分析
不锈钢食具容器样品经 4%醋酸溶液浸泡过夜,取浸泡液测试,以磷酸二氢铵-硝酸镁为基体改进剂,试验了石墨炉原子吸收法测 定锰的最佳仪器条件。在选定的最优测试条件下,锰的检出限为0.10 μg•L-1,样品加标回收率为96.8%~ 104.8%,相对标准偏差小于2.4 %。

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原子吸收光谱仪PerkinElmer PinAAcle 900

PinAAcle 900

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