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赛默飞色谱与质谱

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解决方案

iCAP TQ ICPMS测定高纯稀土氧化铕中铥杂质元素

应用领域

地矿

检测样品

稀土/稀有金属

检测项目

痕量元素
iCAP TQ 三重四极杆ICPMS利用 Q1的iMS智能化质量筛选功能可有效地将高纯稀土基体离子进行剔除,然后通过Q2碰撞反应池中加入特定的反应气体,如氧气或者氨气,将待测稀土杂质离子或者基体氧化物离子的质量数进行迁移,解决了质量数重叠干扰。方法可以在不同测定模式之间切换,采用标准溶液外标法并结合内标元素校正,避免了复杂的基体匹配及潜在污染的问题,可以满足5N及以上的高纯稀土氧化物中稀土杂质的测定要求。Reaction Finder 软件工具能够自动为分析任务确定较优测量模式,帮助用户方便地建立方法,节省了日常方法建立所消耗的时间。实验数据表明,赛默飞世尔的iCAPTQ ICPMS能够完全满足此类样品的分析测试要求。

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赛默飞iCAP™ TQ ICP-MS

Thermo Scientific™ iCAP™ TQ ICP-MS

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iCAP TQ三重四级杆ICPMS测定高纯氧 化镝中的15种稀土杂质

应用领域

地矿

检测样品

金属矿产

检测项目

稀土杂质
本文运用赛默飞iCAP TQ三重四级杆ICPMS 建立了一种直接测试高纯氧化镝中15种稀土杂质的方法。该方法简单快速,无需复杂的基体分离过程,利用iCAP TQ有效去除氧化镝基体多原子离子对165Ho和175Lu的干扰,适用于纯度为99.99%~99.9999%的高纯氧化镝中稀土杂质纯度分析。

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赛默飞iCAP TQ电感耦合等离子体质谱仪

iCAP TQ

面议

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iCAP TQ ICPMS测定高纯稀土氧化铈中 镨、和钆杂质元素

应用领域

地矿

检测样品

稀土/稀有金属

检测项目

镨,钆,杂质元素
高纯稀土通常是指纯度高于99.99%的稀土金属或其氧化物,具有特殊的物理化学性质, 在高科技领域和军工领域有着广泛的应用。高纯稀土材料中存在的其它稀土杂质元素常会对最终产品的功能产生影响,因此,必须严格控制高纯稀土的杂质。本实验采用iCAPTQ ICPMS测定纯度为99.99999%(6N,行业上通指稀土杂质元素含量)高纯氧化铈中的镨和钆元素杂质。

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赛默飞iCAP TQ电感耦合等离子体质谱仪

iCAP TQ

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ICP-MS 测定高纯稀土中的Tm元素

应用领域

地矿

检测样品

稀土/稀有金属

检测项目

Tm元素
稀土元素质量数从 89 到 175,质量数跨度大,各元素的电离能也有很大区别。所以在内标元素的选择上不能用单元素作为内标,选择多元素虚拟内标会很好的校正不同稀土元素之间的基体效应的差异。

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ICP-MS 测定高纯稀土中的Yb元素

应用领域

地矿

检测样品

稀土/稀有金属

检测项目

Yb元素
稀土元素质量数从 89 到 175,质量数跨度大,各元素的电离能也有很大区别。所以在内标元素的选择上不能用单元素作为内标,选择多元素虚拟内标会很好的校正不同稀土元素之间的基体效应的差异。

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ICP-MS 测定高纯稀土中的Lu元素

应用领域

地矿

检测样品

稀土/稀有金属

检测项目

Lu元素
稀土元素质量数从 89 到 175,质量数跨度大,各元素的电离能也有很大区别。所以在内标元素的选择上不能用单元素作为内标,选择多元素虚拟内标会很好的校正不同稀土元素之间的基体效应的差异。

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ICP-MS 测定高纯稀土中的Y元素

应用领域

地矿

检测样品

稀土/稀有金属

检测项目

Y元素
稀土元素质量数从 89 到 175,质量数跨度大,各元素的电离能也有很大区别。所以在内标元素的选择上不能用单元素作为内标,选择多元素虚拟内标会很好的校正不同稀土元素之间的基体效应的差异。

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ICP-MS 测定高纯稀土中的La元素

应用领域

地矿

检测样品

稀土/稀有金属

检测项目

La元素
稀土元素质量数从 89 到 175,质量数跨度大,各元素的电离能也有很大区别。所以在内标元素的选择上不能用单元素作为内标,选择多元素虚拟内标会很好的校正不同稀土元素之间的基体效应的差异。

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ICP-MS 测定高纯稀土中的Nd元素

应用领域

地矿

检测样品

稀土/稀有金属

检测项目

Nd元素
稀土元素质量数从 89 到 175,质量数跨度大,各元素的电离能也有很大区别。所以在内标元素的选择上不能用单元素作为内标,选择多元素虚拟内标会很好的校正不同稀土元素之间的基体效应的差异。

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ICP-MS 测定高纯稀土中的Pr元素

应用领域

地矿

检测样品

稀土/稀有金属

检测项目

Pr元素
稀土元素质量数从 89 到 175,质量数跨度大,各元素的电离能也有很大区别。所以在内标元素的选择上不能用单元素作为内标,选择多元素虚拟内标会很好的校正不同稀土元素之间的基体效应的差异。

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ICP-MS 测定高纯稀土中的Ce元素

应用领域

地矿

检测样品

稀土/稀有金属

检测项目

Ce元素
稀土元素质量数从 89 到 175,质量数跨度大,各元素的电离能也有很大区别。所以在内标元素的选择上不能用单元素作为内标,选择多元素虚拟内标会很好的校正不同稀土元素之间的基体效应的差异。

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ICP-MS 测定高纯稀土中的Tb元素

应用领域

地矿

检测样品

稀土/稀有金属

检测项目

Tb元素
稀土元素质量数从 89 到 175,质量数跨度大,各元素的电离能也有很大区别。所以在内标元素的选择上不能用单元素作为内标,选择多元素虚拟内标会很好的校正不同稀土元素之间的基体效应的差异。

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ICP-MS 测定高纯稀土中的Eu元素

应用领域

地矿

检测样品

稀土/稀有金属

检测项目

Eu元素
稀土元素质量数从 89 到 175,质量数跨度大,各元素的电离能也有很大区别。所以在内标元素的选择上不能用单元素作为内标,选择多元素虚拟内标会很好的校正不同稀土元素之间的基体效应的差异。

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ICP-MS 测定高纯稀土中的Sm元素

应用领域

地矿

检测样品

稀土/稀有金属

检测项目

Sm元素
稀土元素质量数从 89 到 175,质量数跨度大,各元素的电离能也有很大区别。所以在内标元素的选择上不能用单元素作为内标,选择多元素虚拟内标会很好的校正不同稀土元素之间的基体效应的差异。

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ICP-MS 测定高纯稀土中的Gd元素

应用领域

地矿

检测样品

稀土/稀有金属

检测项目

Gd元素
稀土元素质量数从 89 到 175,质量数跨度大,各元素的电离能也有很大区别。所以在内标元素的选择上不能用单元素作为内标,选择多元素虚拟内标会很好的校正不同稀土元素之间的基体效应的差异。

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ICP-MS 测定高纯稀土中的Dy元素

应用领域

地矿

检测样品

稀土/稀有金属

检测项目

Dy元素
稀土元素质量数从 89 到 175,质量数跨度大,各元素的电离能也有很大区别。所以在内标元素的选择上不能用单元素作为内标,选择多元素虚拟内标会很好的校正不同稀土元素之间的基体效应的差异。

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ICP-MS 测定高纯稀土中的Er元素

应用领域

地矿

检测样品

稀土/稀有金属

检测项目

Er元素
稀土元素质量数从 89 到 175,质量数跨度大,各元素的电离能也有很大区别。所以在内标元素的选择上不能用单元素作为内标,选择多元素虚拟内标会很好的校正不同稀土元素之间的基体效应的差异。

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ICP-MS 测定高纯稀土中的Ho元素

应用领域

地矿

检测样品

稀土/稀有金属

检测项目

Ho元素
稀土元素质量数从 89 到 175,质量数跨度大,各元素的电离能也有很大区别。所以在内标元素的选择上不能用单元素作为内标,选择多元素虚拟内标会很好的校正不同稀土元素之间的基体效应的差异。

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iCAP TQ ICP-MS 准确测定环境样品中的砷和硒

应用领域

地矿

检测样品

非金属矿产

检测项目

砷和硒
本文采用 iCAP TQ ICP-MS 测量复杂基体环境样品中的痕量砷和硒。地球化学参考标准样品中砷的测定浓度与参考值吻合,两种样品中砷和硒的加标回收率在 93-98%范围。在高浓度REEs 存在的情况下,与其它分析模式相比,砷和硒的 BECs 在 TQ-O2 模式最低。针对可能存在高浓度 REE 的岩石、土壤和沉积物样品,TQ-O2 模式是一种去除干扰的理想方法。Reaction Finder 软件工具能够自动为分析任务确定最优测量模式,帮助用户方便地建立方法,节省了日常方法建立所消耗的时间。

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赛默飞iCAP 6000 Series ICP-OES法测定铁矿石中Pb As及Si Ti等杂质元素含量

应用领域

地矿

检测样品

金属矿产

检测项目

目前铁矿石成分分析样品前处理方法主要集中为:高温碱熔法、低温酸溶、微波酸溶。对于低温酸溶消解多采用敞开式电热板消解 ,需要消耗大量的酸,且会对易挥发元素造成损失,并对操作人员的健康具有一定危害;而微波消解则需采购昂贵的整套微波消解设备。而开发结合这两种酸式消解的优势,经济的达到微波消解的效果尤为重要。 本文采用 iCAP 6000 Series ICP-OES,通过对样品前处理方法、等离子 体参数、分析谱线选择等内容进行了研究和优化,详细地介绍了铁矿石中Pb As Ti Si等16种杂质元素的测定方法。

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赛默飞 iCAP 7000 系列 ICP-­­OES

iCAP 7000

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