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全谱交直流电弧发射光谱仪的原理

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全谱交直流电弧发射光谱仪的原理相关的方案

  • Prodigy 直流电弧法直接测定地矿样品Ag、Sn、B等痕量元素
    直流电弧光谱技术在众多固体材料的检测中具有许多其他技术难以企及的优势。最早的一些依靠照相版检测技术的仪器甚至沿用至今。这些仪器永久地记录了样品的谱图照片,但信息的处理同样是繁琐和令人望而生畏的。其后,这些照相板检测器逐渐被光电倍增管(PMTs)所取代,从而极大地提高了样品检测效率。然而,光电倍增管技术同样存在缺陷,它既不能同步获取背景校正信息,也无法记录样品的全谱信息。 固态检测器阵列的引入极大地冲击了传统的基于PMT 检测器的直流电弧光谱系统,因为固态检测器技术具有更快的分析能力,并且可以永久地记录样品的全谱信息。本文所涉及的Prodigy 直流电弧光谱仪采用最新的大面积程序化L-PAD 检测器,具有全谱覆盖能力,同时还具有实时背景校正,单元素多谱线可选,时序分析等功能。地质样品存在导电性差、基体复杂、容易飞溅,样品含量较低等特点,导致给这类样品分析方法制定带来了很多困难;如果采用常规的消解方式进行分析存在着较大挑战性。首先消解过程非常复杂,需要较长的时间,另外还可能在消解过程中带入污染。更为重要的是,在消解过程中,稀释过程使得部分元素的含量远低于仪器的检出限。给结果带来了很多的不确定因素。 本试验主要根据地质系统专家组意见,由湖南地质所提供标样和地质样,株硬集团分测中心(利曼合作实验室)提供技术支持,共同对地质样品进行分析,主要探讨了Prodigy 直流电弧光谱仪对于地质矿样的分析能力。实验证明,通过最佳波长和背景校正点的选择,Prodigy 对于地矿样品中的难分析Ag、Sn、B等杂质元素有极佳的分析灵敏度及准确度。
  • 直流电弧光谱法测量氧化钨中杂质含量
    本文采用TELEDYNE LEEMAN LABS Prodigy直流电弧光谱仪作为实验设备;仪器具有800mm 焦距光学系统和百万像素大面积程序化固态检测器(L-PAD),该检测器有效面积为28×28 mm;波长范围达到175—1100nm的连续覆盖,仪器在一次激发过程中可同时进行信号采集和背景校正,从而极大地减少了电极的消耗和样品分析时间。除此之外,检测器还具有防溢出功能并且可以进行随机读取和非破坏性数据读取,具有10个数量级以上的动态范围。电弧激发台所带的斯托勒-沃德气室可采用各种质子流量计控制的气体来降低CN键所造成的干扰,并且提高样品激发速率。斯托伍德气室的气体流量同样通过微处理器来控制,在单次激发过程中可采用多种不同气体,并且每种气体单独控制。在进行高纯氧化钨样品中Al、As、Bi、Ca、Cd、Co、Cr、Cu、Fe、Mg、Mn、Mo、Ni、Pb、Sb、Si、Sn、Ti、V等元素分析时,基于样品组成的特殊性和复杂性,给样品前处理环节带来一定的困难,由于直流电弧光谱仪无需样品制备、直接固体分析、灵敏度、分析速度快、准确度高等优势而成为难溶粉末、高纯金属等材料分析的首选仪器。
  • 利曼Prodigy直流电弧光谱仪 (DC Arc) 测定高纯硅中的硼和磷
    本文使用Teledyne Leeman Labs Prodigy直流电弧光谱仪检测样品中的硼和磷元素,确立了最佳检测条件。
  • 利曼Prodigy直流电弧光谱仪 (DC Arc) 测定高纯硅中的痕量元素
    本文检测样品中的铝、硼、钙、铬、铜、铁、锰、镍、磷、钛和钒等,证明Teledyne Leeman Labs Prodigy直流电弧光谱仪测定高纯硅中痕量元素的能力。
  • Prodigy DC Arc直流电弧光谱仪测定氧化铌中的痕量元素
    铌五氧化物分子式Nb2O5。它是一种无色的不溶性固体,是相当不活跃的。它是所有含铌的材料的前体。它的主要应用是制造合金,还有其他一些特殊应用,包括,电容器,铌酸锂和光学玻璃。 这篇文章的数据是为了证明Teledyne Leeman Labs Prodigy直流电弧光谱仪测定高纯氧化铌中的痕量元素的能力。
  • Prodigy DC Arc直流电弧光谱仪测定三氧化钨中的痕量元素
    三氧化钨在日常生活中广泛应用。它广泛应用于钨酸盐工业生产上,作为X射线屏幕荧光粉,防火织物,气体感应器等的原料。 近年来,三氧化钨应用于电致变色窗和智能窗的生产。这些窗是由电转换玻璃组成,电转换玻璃会根据特定电压改变光的性质。这让用户通过改变热和光,从而给窗户着色。 这篇文章的数据是为了证明Teledyne Leeman Labs Prodigy直流电弧光谱仪测定高纯三氧化钨中的痕量元素的能力。
  • 利曼中国:Prodigy DC Arc直流电弧光谱仪测定氧化铌中的痕量元素Ge
    铌五氧化物分子式Nb2O5。它是一种无色的不溶性固体,是相当不活跃的。它是所有含铌的材料的前体。它的主要应用是制造合金,还有其他一些特殊应用,包括,电容器,铌酸锂和光学玻璃。 这篇文章的数据是为了证明Teledyne Leeman Labs Prodigy直流电弧光谱仪测定高纯氧化铌中的痕量元素的能力。
  • 利曼中国:Prodigy DC Arc直流电弧光谱仪测定氧化铌中的痕量元素K
    铌五氧化物分子式Nb2O5。它是一种无色的不溶性固体,是相当不活跃的。它是所有含铌的材料的前体。它的主要应用是制造合金,还有其他一些特殊应用,包括,电容器,铌酸锂和光学玻璃。 这篇文章的数据是为了证明Teledyne Leeman Labs Prodigy直流电弧光谱仪测定高纯氧化铌中的痕量元素的能力。
  • 利曼中国:Prodigy DC Arc直流电弧光谱仪测定氧化铌中的痕量元素Fe
    铌五氧化物分子式Nb2O5。它是一种无色的不溶性固体,是相当不活跃的。它是所有含铌的材料的前体。它的主要应用是制造合金,还有其他一些特殊应用,包括,电容器,铌酸锂和光学玻璃。 这篇文章的数据是为了证明Teledyne Leeman Labs Prodigy直流电弧光谱仪测定高纯氧化铌中的痕量元素的能力。
  • Prodigy DC Arc直流电弧光谱仪测定氧化铁中的痕量元素
    铁(III)氧化物或三价铁氧化物是一种无机化合物,分子式为Fe2O3 。它是铁3种氧化物之一。另外两种分别是铁(II)氧化物(FeO,罕有)和铁(II,III)氧化物(Fe3O4) 。铁(II,III)氧化物多出现在磁铁矿中。铁(III)氧化物,被称为赤铁矿,为暗红色铁磁性矿物质,容易被酸侵蚀。通常被归类为铁锈,在钢铁工业中,铁(III)氧化物是主要的铁资源。 这篇文章的数据是为了证明Teledyne Leeman Labs Prodigy直流电弧光谱仪测定高纯Fe2O3中的痕量元素的能力。
  • Prodigy DC Arc直流电弧光谱仪测定硅合金中的痕量元素
    硅合金是一种高光泽和高熔点的蓝色金属,其熔点为1414℃。硅是地壳中第二常见的元素,但自由态的硅元素很少在自然界中找到。由于其电阻性和相对高的热传导性能,硅被广泛应用。高纯硅被广泛应用于太阳能工业,例如被制成硅晶片,太阳能电池和硅基半导体。作为合金,硅铁合金占世界上硅制品的绝大多数,被用于钢铁工业。硅同样用于改善铝的硬度和抗磨性,使其可用于钢铁生产。 这篇文章的数据是为了证明Teledyne Leeman Labs Prodigy直流电弧光谱仪测定高纯硅合金中的痕量元素的能力。
  • 利曼中国:Prodigy DC Arc直流电弧光谱仪测定氧化铌中的痕量元素Cu
    铌五氧化物分子式Nb2O5。它是一种无色的不溶性固体,是相当不活跃的。它是所有含铌的材料的前体。它的主要应用是制造合金,还有其他一些特殊应用,包括,电容器,铌酸锂和光学玻璃。 这篇文章的数据是为了证明Teledyne Leeman Labs Prodigy直流电弧光谱仪测定高纯氧化铌中的痕量元素的能力。
  • 利曼中国:Prodigy DC Arc直流电弧光谱仪测定氧化铌中的痕量元素Ga
    铌五氧化物分子式Nb2O5。它是一种无色的不溶性固体,是相当不活跃的。它是所有含铌的材料的前体。它的主要应用是制造合金,还有其他一些特殊应用,包括,电容器,铌酸锂和光学玻璃。 这篇文章的数据是为了证明Teledyne Leeman Labs Prodigy直流电弧光谱仪测定高纯氧化铌中的痕量元素的能力。
  • Prodigy DC Arc直流电弧光谱仪测定氧化铝中的痕量元素
    氧化铝是两性氧化物,分子式Al2O3。一般被称为氧化铝(α-氧化铝),或者结晶状金刚砂,或其他一些名称,反映出它在自然界和工业领域的广泛出现。它的最重要应用是生产铝合金;因为硬度强,它也被用作磨料;它也被用作耐火材料,因其具有高熔点。 这篇文章的数据是为了证明Teledyne Leeman Labs Prodigy直流电弧光谱仪测定高纯Al2O3中的痕量元素的能力。
  • Prodigy DC Arc直流电弧光谱仪测定氧化钴中的痕量元素
    氧化钴(II,III)是无机化合物,分子式为Co3O4 。这是两种典型氧化钴之一。它是一种黑色反磁性固体。作为一种混合价态的化合物,它的分子式有时候写成 CoIICoIII2O4 或 CoO.Co2O3 。这种无机化合物目前正被应用于人工光合作用。 这篇文章的数据是为了证明Teledyne Leeman Labs Prodigy直流电弧光谱仪测定高纯Co3O4中的痕量元素的能力。
  • 利曼中国:Prodigy DC Arc直流电弧光谱仪测定硅合金中的痕量元素Co
    硅合金是一种高光泽和高熔点的蓝色金属,其熔点为1414℃。硅是地壳中第二常见的元素,但自由态的硅元素很少在自然界中找到。由于其电阻性和相对高的热传导性能,硅被广泛应用。高纯硅被广泛应用于太阳能工业,例如被制成硅晶片,太阳能电池和硅基半导体。作为合金,硅铁合金占世界上硅制品的绝大多数,被用于钢铁工业。硅同样用于改善铝的硬度和抗磨性,使其可用于钢铁生产。 这篇文章的数据是为了证明Teledyne Leeman Labs Prodigy直流电弧光谱仪测定高纯硅合金中的痕量元素的能力。
  • 利曼中国:Prodigy DC Arc直流电弧光谱仪测定硅合金中的痕量元素Cr
    硅合金是一种高光泽和高熔点的蓝色金属,其熔点为1414℃。硅是地壳中第二常见的元素,但自由态的硅元素很少在自然界中找到。由于其电阻性和相对高的热传导性能,硅被广泛应用。高纯硅被广泛应用于太阳能工业,例如被制成硅晶片,太阳能电池和硅基半导体。作为合金,硅铁合金占世界上硅制品的绝大多数,被用于钢铁工业。硅同样用于改善铝的硬度和抗磨性,使其可用于钢铁生产。 这篇文章的数据是为了证明Teledyne Leeman Labs Prodigy直流电弧光谱仪测定高纯硅合金中的痕量元素的能力。
  • 利曼中国:Prodigy DC Arc直流电弧光谱仪测定硅合金中的痕量元素Cd
    硅合金是一种高光泽和高熔点的蓝色金属,其熔点为1414℃。硅是地壳中第二常见的元素,但自由态的硅元素很少在自然界中找到。由于其电阻性和相对高的热传导性能,硅被广泛应用。高纯硅被广泛应用于太阳能工业,例如被制成硅晶片,太阳能电池和硅基半导体。作为合金,硅铁合金占世界上硅制品的绝大多数,被用于钢铁工业。硅同样用于改善铝的硬度和抗磨性,使其可用于钢铁生产。 这篇文章的数据是为了证明Teledyne Leeman Labs Prodigy直流电弧光谱仪测定高纯硅合金中的痕量元素的能力。
  • 利曼中国:Prodigy DC Arc直流电弧光谱仪测定硅合金中的痕量元素Ca
    硅合金是一种高光泽和高熔点的蓝色金属,其熔点为1414℃。硅是地壳中第二常见的元素,但自由态的硅元素很少在自然界中找到。由于其电阻性和相对高的热传导性能,硅被广泛应用。高纯硅被广泛应用于太阳能工业,例如被制成硅晶片,太阳能电池和硅基半导体。作为合金,硅铁合金占世界上硅制品的绝大多数,被用于钢铁工业。硅同样用于改善铝的硬度和抗磨性,使其可用于钢铁生产。 这篇文章的数据是为了证明Teledyne Leeman Labs Prodigy直流电弧光谱仪测定高纯硅合金中的痕量元素的能力。
  • 利曼中国:Prodigy DC Arc直流电弧光谱仪测定铀氧化物中的痕量元素As
    铀氧化物是金属铀的一种氧化形态,它以多种不同的形式存在。包括:UO2,UO3 ,U3O8,UO2O2。UO3 是最稳定且在自然界中最常见的铀氧化物。 到1960年前,铀氧化物作为釉料用在有色玻璃和陶瓷上。在烧制过程中,这些釉料会在还原性气氛中变成绿色或黑色,在氧化性气氛中变成黄色或橙色。这些釉料已经不再生产,现今,铀氧化物主要作为核能燃料。 这篇文章的数据是为了证明Teledyne Leeman Labs Prodigy直流电弧光谱仪测定高纯UO3中的痕量元素的能力。UO3在下文简称作铀氧化物。
  • 利曼中国:Prodigy DC Arc直流电弧光谱仪测定铀氧化物中的痕量元素B
    铀氧化物是金属铀的一种氧化形态,它以多种不同的形式存在。包括:UO2,UO3 ,U3O8,UO2O2。UO3 是最稳定且在自然界中最常见的铀氧化物。 到1960年前,铀氧化物作为釉料用在有色玻璃和陶瓷上。在烧制过程中,这些釉料会在还原性气氛中变成绿色或黑色,在氧化性气氛中变成黄色或橙色。这些釉料已经不再生产,现今,铀氧化物主要作为核能燃料。 这篇文章的数据是为了证明Teledyne Leeman Labs Prodigy直流电弧光谱仪测定高纯UO3中的痕量元素的能力。UO3在下文简称作铀氧化物。
  • 利曼中国:Prodigy DC Arc直流电弧光谱仪测定铀氧化物中的痕量元素Be
    铀氧化物是金属铀的一种氧化形态,它以多种不同的形式存在。包括:UO2,UO3 ,U3O8,UO2O2。UO3 是最稳定且在自然界中最常见的铀氧化物。 到1960年前,铀氧化物作为釉料用在有色玻璃和陶瓷上。在烧制过程中,这些釉料会在还原性气氛中变成绿色或黑色,在氧化性气氛中变成黄色或橙色。这些釉料已经不再生产,现今,铀氧化物主要作为核能燃料。 这篇文章的数据是为了证明Teledyne Leeman Labs Prodigy直流电弧光谱仪测定高纯UO3中的痕量元素的能力。UO3在下文简称作铀氧化物。
  • 利曼中国:Prodigy DC Arc直流电弧光谱仪测定硅合金中的痕量元素Bi
    硅合金是一种高光泽和高熔点的蓝色金属,其熔点为1414℃。硅是地壳中第二常见的元素,但自由态的硅元素很少在自然界中找到。由于其电阻性和相对高的热传导性能,硅被广泛应用。高纯硅被广泛应用于太阳能工业,例如被制成硅晶片,太阳能电池和硅基半导体。作为合金,硅铁合金占世界上硅制品的绝大多数,被用于钢铁工业。硅同样用于改善铝的硬度和抗磨性,使其可用于钢铁生产。 这篇文章的数据是为了证明Teledyne Leeman Labs Prodigy直流电弧光谱仪测定高纯硅合金中的痕量元素的能力。
  • 利曼中国:Prodigy DC Arc直流电弧光谱仪测定铀氧化物中的痕量元素Al
    铀氧化物是金属铀的一种氧化形态,它以多种不同的形式存在。包括:UO2,UO3 ,U3O8,UO2O2。UO3 是最稳定且在自然界中最常见的铀氧化物。 到1960年前,铀氧化物作为釉料用在有色玻璃和陶瓷上。在烧制过程中,这些釉料会在还原性气氛中变成绿色或黑色,在氧化性气氛中变成黄色或橙色。这些釉料已经不再生产,现今,铀氧化物主要作为核能燃料。 这篇文章的数据是为了证明Teledyne Leeman Labs Prodigy直流电弧光谱仪测定高纯UO3中的痕量元素的能力。UO3在下文简称作铀氧化物。
  • 利曼中国:Prodigy DC Arc直流电弧光谱仪测定铀氧化物中的痕量元素Ba
    铀氧化物是金属铀的一种氧化形态,它以多种不同的形式存在。包括:UO2,UO3 ,U3O8,UO2O2。UO3 是最稳定且在自然界中最常见的铀氧化物。 到1960年前,铀氧化物作为釉料用在有色玻璃和陶瓷上。在烧制过程中,这些釉料会在还原性气氛中变成绿色或黑色,在氧化性气氛中变成黄色或橙色。这些釉料已经不再生产,现今,铀氧化物主要作为核能燃料。 这篇文章的数据是为了证明Teledyne Leeman Labs Prodigy直流电弧光谱仪测定高纯UO3中的痕量元素的能力。UO3在下文简称作铀氧化物。
  • Prodigy直流电弧光谱仪在氧化镍痕量元素检测中的应用研究
    镍(II)氧化物的化学式为NiO 。它是镍唯一的氧化物形式。矿物形式的NiO,绿镍矿,是非常罕见的,被归类为碱性金属氧化物。每年几百万公斤的产量,它主要用于制造镍合金的中间产物。镍(II)氧化物是在陶瓷工业中用于制造玻璃质、亚铁盐和陶瓷玻璃。它也可以作为镍铁电池的组件,称为爱迪生电池。镍盐可作为特种化学品和催化剂的前体。最近,NiO用于制造镍镉充电电池,用于许多电子设备上,直到被锂离子电池代替。熔融的氧化物被用于生产镍钢合金。本文的数据能证明Teledyne Leeman Labs Prodigy直流电弧光谱仪对于高纯氧化镍中痕量元素的分析能力。
  • Prodigy DC Arc直流电弧光谱仪测定铀氧化物中的痕量元素
    铀氧化物是金属铀的一种氧化形态,它以多种不同的形式存在。包括:UO2,UO3 ,U3O8,UO2O2。UO3 是最稳定且在自然界中最常见的铀氧化物。 到1960年前,铀氧化物作为釉料用在有色玻璃和陶瓷上。在烧制过程中,这些釉料会在还原性气氛中变成绿色或黑色,在氧化性气氛中变成黄色或橙色。这些釉料已经不再生产,现今,铀氧化物主要作为核能燃料。 这篇文章的数据是为了证明Teledyne Leeman Labs Prodigy直流电弧光谱仪测定高纯UO3中的痕量元素的能力。UO3在下文简称作铀氧化物。
  • Prodigy直流电弧光谱仪在氧化铜痕量元素检测中的应用研究
    二价铜氧化物在工业中广泛应用。在陶瓷业中,它被用于颜料中,生产蓝色、红色和绿色(或灰色、粉色、黑色)玻璃。它能用于生产其他铜盐,同时能制成铜氢氧化物溶液,用于生产人造纤维。有时,它可作为食物增补剂用于治疗动物缺铜症。二价铜氧化物能用于制作干电池和湿电池的阴极。在此结构中,通常以锂作为阳极,以二氧戊环和高氯酸锂的混合物作为电解质。在半导体工业中,由于氧化铜具有1.2eV的窄带隙,它常作为P-型半导体。氧化铜可用于焊接铜合金,也可以在铝热剂中代替氧化铁。这能降低铝热剂的易燃性。本文的数据能证明Teledyne Leeman Labs Prodigy直流电弧光谱仪对于高纯氧化铜中痕量元素的分析能力。
  • 电感耦合等离子体原子发射光谱法研究综述
    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。
  • 利用ICP发射光谱分析法对药品原药的残留金属催化剂进行分析
    药品原药合成时会使用Pd等金属催化剂,这类金属催化剂由于并非药效成分,最后都会作为无机杂质从成品药中被去除。欧洲医药产品评估机构EMEA已颁布了关于残留金属催化剂限量的指南。ICP发射光谱分析法通过简洁便利的前处理及对多元素同时分析,可有效地对残留金属进行评估。本次使用ICP发射光谱仪(岛津全谱型ICP发射光谱仪ICPE-9000)对药品原药化合物进行分析,分析结果显示其灵敏度、精确度均符合EMEA的指南要求,可全面深入评估残留金属催化剂。经实验确认,使用有机溶剂可使医药催化剂的前处理工作变得简便、迅速。
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