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电感发分析
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电感发分析相关的方案
铝硼合金的分析 电感耦合等离子体发射光谱法测定元素含量
文章介绍用PE电感耦合等离子体发射光谱法对铝硼合金中硼、硅、铁进行了分析。结果表明:此方法快速,方法检出限小于0.015 ,测定结果的相对标准偏差均小于2% (n=11),加标回收率在98.75% -102.5 %。
电感耦合等离子体发射光谱仪平板等离子体技术分析生物柴油中的无机污染物含量
在美国,生物燃料的生产主要是用玉米生产乙醇和用大豆生产生物柴油。生物柴油可从任何含有油和动物脂肪的植物或植物材料中提炼出来。ASTM D6751用于用于中间馏分燃料的生物柴油燃料的混合原料标准规范详细描述了使用生物柴油作为中间馏分燃料的混合组成部分的一些要求。PerkinElmer有一些使用电感耦合等离子体发射光谱法分析生物柴油的早期的论文,本项工作主要目的在于新的Optima 8000平板等离子体技术的电感耦合等离子体发射光谱仪的应用。Optima 8x00电感耦合等离子体发射光谱仪系列采用新的平板等离子体技术。平板等离子体技术利用平板感应板产生等离子体,紧凑,致密和强大。平板系统产生一个平底的等离子体,减少样品和蒸气逃脱到等离子体周围以外的区域,使有机样品分析更容易。
单颗粒电感耦合等离子体质谱分析法的原理与应用
纳米技术是一个快速发展的新兴领域,其发展和前景也给科学家和工程师们带来了许多巨大的挑战。纳米颗粒正在被应用于众多材料和产品之中,如涂料(用于塑料、玻璃和布料等)、遮光剂、抗菌绷带和服装、MRI 造影剂、生物医学元素标签和燃料添加剂等等。然而,纳米颗粒的元素组成、颗粒数量、粒径和粒径分布的同步快速表征同样也是难题。对于无机纳米颗粒,最为满足上述特点的技术就是在单颗粒模式下应用电感耦合等离子体质谱分析法(ICP-MS)。使用ICP-MS 分析单纳米颗粒时,需要采用有别于溶解元素测量的另一种不同方式。本文介绍了单颗粒ICP-MS 测量背后的理论,并通过溶解态元素的分析进行比较,提出差异。
电感耦合等离子体发射光谱法分析过氧化钠溶合制备的铁铬合金
铁合金是生产所有类型钢材的各种金属的重要来源。铬铁合金是由电弧熔炼铁铬矿(FeCr2O4)得来的。金属中有害杂质和炉渣的存在会改变反应温度并引起自身不良反应的发生[1]。对铁铬矿石和其最终产品的化学分析是强制性的,对产品的废物残渣也需进行分析,因为可以优选回收铬和其他添加物。传统的溶解铬矿和铁矿的方法非常费时。本文描述了使用电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP - OES)分析由过氧化钠融合处理后的铁铬合金样品。
电感耦合等离子体原子发射光谱法在润滑油杂质元素分析中的应用
试述了电感耦合等离子体原子发射光谱法测定润滑油中杂质元素的样品前处理方法-无机处理法和有机进样法;对影响测定结果的相关因素,如仪器工作条件、干扰及校正、处理样品的酸及其浓度、有机进样等进行了讨论。
美析仪器电感耦合等离子体原子发射光谱法测定硫化物矿石中的铜铅锌
电感耦合等离子体原子发射光谱法是一种灵敏度高、精密度好、线性范围宽,且可进行多元素、多谱线同时测定的分析方法,使用领域越来越广,在水质分析、金属合金分析、药物分析、食品分析、地质矿山等各个行业发挥越来越重要的作用。
通过激光烧蚀-电感耦合等离子体质谱法对聚合物薄膜进行局部定量分析
Localized Quantitative Analysis of Polymeric Films through Laser Ablation–Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry. Polymers 2021, 13, 345. (2021 影响因子: 4.967)通过激光烧蚀-电感耦合等离子体质谱法对聚合物薄膜进行局部定量分析
电感耦合等离子体质谱法直接测定尿中的碘
为调查加尿中的碘含量水平,建立了电感耦合等离子体质谱法测定尿中碘的分析方法。样品经1%NH3.H2O溶解后直接用电感耦合等离子体质谱进行分析,测定过程中用耐高盐接口(Xi接口)、基体匹配和内标法消除非质谱干扰。结果表明:该方法简单、快速和准确,方法的检出限小于0.05mg/kg,精密度优于1.5%,回收率为97.6?102%,实际样品的分析结果和国标法没有显著差别,对3个标准参考物质的分析结果和证书值一致。
基于激光剥蚀-电感耦合等离子体质谱技术的生物元素成像分析
生物体内的微量元素具有十分重要的生物功能,也与许多疾病密切相关。现代生物医学的研究亟需能在组织、细胞等不同水平上原位分析生物样品中微量元素的分析方法。本研究建立了激光剥蚀-电感耦合等离子体质谱(LA-ICP-MS)原位分析生物样品的方法。采用线扫描模式和较小的激光输出能量(<1 J/ cm2),得到了鼠脑切片和金纳米颗粒暴露后单细胞的金属元素成像图。LA-ICP-MS 具有空间分辨率高、检出限好、运行成本较低等优势,有望在生物医学研究中得到更广泛的应用,发挥更重要的作用。
飞秒激光烧蚀电感耦合等离子体质谱法在Cu(In,Ga)Se2薄膜太阳能电池定量分析中的应用
研究结果表明,利用飞秒激光烧蚀-电感耦合等离子体质谱法可以对太阳电池薄膜的成分进行高精度的定量分析。结果表明,在飞秒激光束(λ = 1030 nm, τ = 450 fs)扫描CIGS表面时,采样条件对扫描结果有较大的影响。在最佳采样条件下测得的fs-LA-ICP-MS信号,通常与电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES)测量的参考浓度呈一条校准直线。fs-LA-ICP-MS预测的铜、铟、镓、硒元素的浓度比准确度较高,达到ICP-OES测定值的95% - 97%。
解决方案|GBC Quantima 电感耦合等离子体发射光谱仪测定耐火材料中铁元素含量
电感耦合等离子体发射光谱法因具有检测限低、精密度好、准确度高且可同时测定多个元素等优点,而得到分析工作者的青睐。本文利用GBC Quantima 电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES)建立耐火材料氮化硅粉末中铁元素的含量的方法,可供相关分析人员参考。
电感耦合等离子体原子发射光谱法测定硫化物矿石中的硫
用高氯酸-硝酸-氢氟酸-王水处理样品,电感耦合等离子体原子发射光谱法测定硫化物矿石中的硫,筛选了样品溶液静置时间和分析谱线,测定的相对标准偏差小于1.50%,经国家一级标准物质分析验证,结果与推荐值吻合。
高效液相色谱 - 电感耦合等离子体质谱法分析食用菌中砷的形态
本文开发了一种高效液相色谱与电感耦合等离子体串联质谱仪(HPLC-ICP-MS/MS)联用方法,用于准确地测定食用菌中六种砷形态。ICP-MS/MS 使用氧气反应模式进行砷定量。结果表明,大多数野生食用菌为有机砷,主要是砷甜菜碱和砷胆碱。
电感耦合等离子体发射光谱法测定森林土壤交换性 钾、钠、钙、镁的含量
创新性采用电感耦合等离子体发射光谱法测定森林土壤交换性钾、钠、钙、镁的含量。用 1 mol /L 乙酸铵溶液浸提土壤中的交换性钾、钠、钙、镁,滤液直接上电感耦合等离子发射光谱仪测定,方法回收率在 97% ~ 100. 9% ,测定的 RSD( n = 7) 在 0. 05% ~ 0. 61% 之间。与火焰光度法结果比对,数据结果良好。该方法简化了样品处理步骤,提高了效率,降低了成本,适合大批量样品分析。
上海力晶:电感耦合等离子体原子发射光谱法测定硫化物矿石中的硫
用高氯酸-硝酸-氢氟酸-王水处理样品,电感耦合等离子体原子发射光谱法测定硫化物矿石中的硫,筛选了样品溶液静置时间和分析谱线,测定的相对标准偏差小于1.50%,经国家一级标准物质分析验证,结果与推荐值吻合。
解决方案|微波消解-电感耦合等离子体发射光谱法测定电池材料中金属元素含量
本文根据GB/T 30835-2014《锂离子电池用炭复合磷酸铁锂正极材料》利用东西分析ICP-7760HP型全谱直读电感耦合等离子体发射光谱仪微波消解法建立测定电池材料中金属元素含量的方法,可供相关人员参考。
电感耦合等离子体发射光谱法测定饮用天然矿泉水中21种元素含量
电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES)作为一种成熟的多元素分析方法,应用范围广,分析速度快,线性范围宽,能实现不同含量的多指标元素同时分析。抗基体能力强,精密度高,分析速度快,重复性良好;ICPE-9820垂直炬管设计,可有效减少样品残留和防止炬管积碳积盐,ICPEsolution软件具有软件后添加功能,可以实现最有波长推荐,并进行数据诊断。
婴幼儿食品和乳品中钙、铁、锌、钠、钾、镁、铜和锰的应用方案(ICP-AES法)
试样经干法灰化消解,稀释至合适体积后用美析ICP-6800电感耦合等离子体原子发射光谱仪测定,外标法定量。
解决方案|电感耦合等离子体发射光谱法测定电池材料中金属元素含量
ICP不仅可以用于痕量杂质元素测试,也可以用于主元素如锰、锂、铁等含量的测试。本文利用东西分析ICP-7760HP型全谱直读电感耦合等离子体发射光谱仪建立测定电池材料中金属元素含量的方法,可供相关人员参考。
Plasma 2000型电感耦合等离子体发射光谱仪测试地沟油中的元素含量
地沟油中重金属含量测定法通常有AFS、GF-AAS、ICP等方法, ICP法测定沟油中的元素优势在于ICP线性动态范围宽,适合批量产品多元素同时分析。因此本文选用钢研纳克Plasma 2000型电感耦合等离子体发射光谱仪,配置了有机进样系统,采用中阶梯光栅光学结构和科研级CCD检测器实现全谱采集。仪器稳定性好、检测限低、快速分析、运行成本低。
微波消解电感耦合等离子体原子发射光谱法 测定煤中砷和磷
利用硝酸和过氧化氢的混合体系于高压密闭微波消解仪中消解试样,采用电感耦合等离子体原子发射光谱法同时测定煤中的砷和磷。微波消解电感耦合等离子体原子发射光谱法的砷检出限为0.0054μ g/g、磷检出限为0.00034%。该方法操作简便、快速,通过测定标准物质,其检测值和标准值基本一致,测试相对标准偏差小于5%,可满足煤中砷和磷的准确测定。
离子色谱-电感耦合等离子体质谱法联用测定饮料中的阴离子形态溴
本实验以离子色谱-电感耦合等离子体质谱法(IC-ICP-MS)为检测手段,建立同时检测饮料中溴酸根与溴离子的方法。该方法采用样品经离子色谱柱分离后,直接进入ICP-MS仪器进行检测,极大地降低基体干扰,提高分析方法的信噪比和灵敏度。
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
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 μ g?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/T15072.19- 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。
使用单颗粒电感耦合等离子质谱 (spICP-MS) 法分析土壤中的硫化汞纳米颗粒物
汞纳米颗粒 (Hg-NPs) 在自然界中无处不在。然而,现有研究资料缺乏 Hg-NPs 在土壤中的颗粒浓度数据,影响了对其进行可靠的环境健康安全风险评估。这主要是由于环境中汞的浓度较低,而且土壤的诸多组分干扰了分析工作。本研究采用单颗粒电感耦合等离子体质谱 (spICP-MS) 技术,建立了一种用于提取和定量不同性质的土壤中 Hg-NPs 的标准方法。利用该方法可以快速有效地测定土壤中的 Hg-NPs,帮助研究人员更好地理解汞的生物化学地球循环,特别是了解和控制 Hg-NPs 的甲基化过程。
电感耦合等离子体发射光谱法测定水泥熟料中可浸出重金属含量
参考国家标准《GB/T 30760-2014 水泥窑协同处置固体废物技术规范》和《GB/T 30810-2014 水泥胶砂中可浸出重金属的测定方法》,利用岛津电感耦合等离子体发射光谱仪ICPE-9820测定了水泥熟料中可浸出重金属含量。分析结果表明,该方法检出限满足水泥熟料中可浸出重金属含量分析的要求,准确性好,限值浓度加标回收率在96%~107%之间,可用于水泥熟料中可浸出重金属含量的快速测定。
使用 Agilent 8800 电感耦合等离子体串联质谱仪分析NMP中痕量的硫、磷、硅和氯
S、P、Si 和 Cl 对四级杆 ICP-MS 分析都是极具挑战性的元素,而对 NMP 这样的有机基质,这些元素的检测会更加困难。使用 Agilent 8800 电感耦合等离子体串联质谱仪,在其独特的 MS/MS 模式下采用质量转移方法,对所有分析物都获得了很低的 BEC,充分展示了 ICP-MS/MS 在应对 ICP-MS 领域最具挑战的应用中表现出的灵活性和优越的性能。
电感耦合等离子体发射光谱仪检测玩具中有害元素
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。
CEi-SP20-电感耦合等离子体质谱法联用测定富硒米中硒形态
采用睿科毛细管电泳仪(CEi-SP20)和电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)联用法测定了富硒米中的硒形态。根据加标回收的方法评价了该方法的准确性,各种硒形态化合物的加标回收率为80-102%,相对标准偏差为2-5%(n=6)。根据所建立的方法,分析了富硒米样品,其中富硒米中主要的硒形态为硒代蛋氨酸(SeMet)。
离子色谱-电感耦合等离子体质谱法联用测定饮料中的阴离子形态溴
溴酸根的检测方法主要有化学法与仪器法,其中化学法有亚硫酸盐滴定法、碘量法,但如果产品中含有具有氧化性的物质,使用上述方法可能导致结果偏离;仪器法主要包括气相色谱法、高压液相色谱法和离子色谱法等,检测结果也常有假阳性现象发生。本实验以离子色谱-电感耦合等离子体质谱法(IC-ICP-MS)为检测手段,建立同时检测饮料中溴酸根与溴离子的方法。该方法采用样品经离子色谱柱分离后,直接进入ICP-MS仪器进行检测,极大地降低基体干扰,提高分析方法的信噪比和灵敏度。
KFas卡氏炉在塑料粒子微水分析中的优势
尽管卤素分析仪和干燥烘箱已经在化工行业非常普及,在2010年修订SH/T1770 塑料聚乙烯水分含量测定时,仲裁法仍采用了卡尔费休库仑加卡氏炉法。这是因为塑料粒子的水含量通常非常低,而且在取样转移过程中极易受环境水汽的影响。普通的烘干法已无法达到该指标的技术要求。
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