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钼元素
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钼元素相关的方案
Thermo Scientific iCE 3500 石墨炉原子吸收测定保健品中钼元素含量
实验采用 Thermo Scientific iCE3500 石墨炉原子吸收进行了保健品中镍、钒、钼、铬元素含量的测定,数据表明,Thermo Scientific iCE3500 石墨炉原子吸收可以对此四个原子化温度在 2500 ℃ 以上的高温元素进行测定,该方法分析定量下限低,满足检测含量低的高温元素要求,适用于保健品中镍、钒、钼、铬元素的快速测定。
Thermo Scientific iCE 3500 石墨炉原子吸收测定保健品中钼、铬、镍、钒元素含量
实验采用 Thermo Scientific iCE3500 石墨炉原子吸收进行了保健品中镍、钒、钼、铬元素含量的测定,数据表明,Thermo Scientific iCE3500 石墨炉原子吸收可以对此四个原子化温度在 2500 ℃ 以上的高温元素进行测定,该方法分析定量下限低,满足检测含量低的高温元素要求,适用于保健品中镍、钒、钼、铬元素的快速测定。
Thermo Scientific iCE 3500石墨炉原子吸收测定保健品中钼元素含量
Thermo Scientific iCE3500 石墨炉原子吸收可以对此四个原子化温度在 2500 ℃ 以上的高温元素进行测定,该方法分析定量下限低,满足检测含量低的高温元素要求,适用于保健品中镍、钒、钼、铬元素的快速测定。
Thermo Scientific iCE 3500石墨炉原子吸收测定保健品中钼、铬、镍、 钒元素含量
Thermo Scientific iCE3500 石墨炉原子吸收可以对此四个原子化温度在 2500 ℃ 以上的高温元素进行测定,该方法分析定量下限低,满足检测含量低的高温元素要求,适用于保健品中镍、钒、钼、铬元素的快速测定。
上海力晶:电感耦合等离子体质谱法同时测定铜铅锌矿石中微量元素钼的干扰消除
对电感耦合等离子体质谱法同时测定铜矿石、铅矿石和锌矿石中钼时,基体效应和主量元素铜、铅、锌对测量的干扰情况及可能的消除方法进行试验,结果表明,溶液中共存小于200 μg /mL 锌对上述微量元素的测量没有干扰 溶液中共存大于50 μg /mL 的铜对钼的测量有负干扰,共存大于100μg /mL 铅对钨的测量有正干扰,对钼的测量有负干扰,采用钪、铼、镧混合内标或基体匹配可以消除这些干扰 溶液中共存大于20 μg /mL 的铅对铊的测量有正干扰,选择203 Tl 为测量质量数,可使耐受铅的干扰浓度提高到50μg /mL,铅对铊测量的干扰可以采用校正系数法或基体匹配进行校正或消除。
锂电池元素分析解决方案之锂辉石/锂云母/透锂长石
锂辉石是一种辉石矿物,主要由硅酸铝锂(LiAlSi2O6)组成。含量非常广泛,已开采的锂矿石(锂含量≅ 3.73%)。过去,工业中主要从卤水中提取锂,目前,锂需求的爆炸性增长,促使锂辉石的开发和利用,这是一项极具吸引力的工作。锂云母是一种层状硅酸盐矿物,化学式为KLi2AlSi3O10(OH,F)2。它是最丰富的锂矿物(锂含量≅ 3.84%),是锂金属元素的第二来源。由于锂云母的广泛分布,人们对锂云母的加工工艺进行了详细的研究,以含量很少铁和稀有金属(如铷(Rb)和铯(Cs))含量为特点分类。透锂长石也称为花瓣岩,是一种锂铝层状硅酸盐矿物LiAlSi4O10。它是一种重要的锂元素来源矿石(锂含量≅ 2.27%)。加热(约500° C)并施加压力后,透锂长石转化为固溶体ß -锂辉石石英。透锂长石由此形成次生锂辉石,与原锂辉石相比,杂质含量通常较低。
测定锂云母矿石粉末中锂、钠、钾、铷和铯元素含量
随着新能源产业锂电池技术的发展,锂的需求量日益增大,作为生产锂元素的主要原料锂云母,是富含锂、钠、钾的重要矿产资源,同时含有少量的铷、铯等稀有元素。如何开发建立出一种准确、快速测定锂矿石中锂(Li)、钠(Na)、钾(K)、铷(Rb)、铯(Cs)的方法对锂矿石的综合开发利用具有重要的实际意义。因此,受到人们越来越多的关注。
PerkinElmer:高样品处理量的电感耦合等离子体发射光谱仪测定钼元素
本文描述了使用SC-FAST 快速自动进样分析系统与Optima 7300DV 联用,快速且大批量地对普通水样和参考标样的钼等微量元素进行了检测。该快速自动进样分析系统使用自动进样器,样品环,切换阀,高效雾化器以及玻璃旋流雾室以实现样品的直接雾化检测。该系统大大提高的样品处理能力,具有极低的记忆效应、优秀的稳定性能、极低的样品消耗量以及较低的仪器维护及使用成本。而这些性能均在本实验中通过遵循美国EPA 200.7 方法第4.4 版的具体要求对样品进行检测得到评估和验证。结果表明,在完全满足EPA 200.7 方法的各种具体要求的条件下,样品处理量能提高至接近于常规分析的三倍,而且与使用传统的常规进样系统ICP-OES 相比,明显改善了冲洗能力,保证了样品到样品的分析(根据EPA200.7 方法规定)仅仅需要77 秒便可完成。
微波消解镍钴钼合金
钴铬钼合金(CoCrMo)是钴基合金中的一种,也是通常所说的司太立(Stellite)合金的一种,是一种能耐磨损和耐腐蚀的钴基合金。钴铬钼合金是以钴作为主要成分,含有相当数量的铬、钼和少量的镍、碳等合金元素,偶尔也还含有铁的一类合金。为了检测合金中的元素含量,我们通过微波消解的方法来对钴铬钼合金进行前处理,有利于后续检测设备对多种元素的检测。
NexION ICP-MS 分析啤酒花中的钼元素
由于啤酒花和大麻具有类似的化学和物理特性,所以啤酒花是普遍接受的大麻替代品。本文讨论了采用ICP-MS 分析作为大麻替代品的啤酒花中的有毒元素和营养元素。结果表明,NexION ICP-MS 结合Titan MPS 微波系统能够有效地分析可作为大麻替代品得啤酒花中的营养元素和有毒元素。分析采用碰撞和标准模式,完成每个样品分析仅需100 秒。通过分析各种NIST™ 标准植物材料验证了所应用方法的准确度。
微波消解镍钴钼合金
钴铬钼合金(CoCrMo)是钴基合金中的一种,也是通常所说的司太立(Stellite)合金的一种,是一种能耐磨损和耐腐蚀的钴基合金。钴铬钼合金是以钴作为主要成分,含有相当数量的铬、钼和少量的镍、碳等合金元素,偶尔也还含有铁的一类合金。为了检测合金中的元素含量,我们通过微波消解的方法来对钴铬钼合金进行前处理,有利于后续检测设备对多种元素的检测。
钼粉及其合金中的碳硫分析解决方案
对于上述由钼制成的材料,碳和硫含量的测量至关重要,因为这两个元素含量会影响各种应用。这里采用了德国元素elementar的inductar CS cube红外碳硫仪对于钼粉末进行分析。
Thermo Scientific iCE 3500 石墨炉原子吸收测定保健品中镍元素含量
实验采用 Thermo Scientific iCE3500 石墨炉原子吸收进行了保健品中镍、钒、钼、铬元素含量的测定,数据表明,Thermo Scientific iCE3500 石墨炉原子吸收可以对此四个原子化温度在 2500 ℃ 以上的高温元素进行测定,该方法分析定量下限低,满足检测含量低的高温元素要求,适用于保健品中镍、钒、钼、铬元素的快速测定。
微波消解钼精矿及铜含量的检测
钼是高熔点金属,硬度高,耐腐蚀,耐研磨,用于生产合金钢、不锈钢和工具钢时,可提高钢的强度和韧性,增强钢的抗腐蚀性和耐磨性,改善钢的淬透性、焊接性和耐热性,广泛应用于钢铁工业中,也被用于化工和电子技术、医药和农业等领域。钼精矿及焙烧钼精矿是钼铁、钼金属制品的原料,其杂质含量的高低,对其后续产品的质量有着严重的制约,准确了解其杂质元素的种类及含量具有重要意义。我们采用微波消解作为前处理的方法,实现了对钼精矿的快速消解,并对钼精矿中的杂质铜元素进行了测定。
微波消解钼精矿及铜含量的检测
钼是高熔点金属,硬度高,耐腐蚀,耐研磨,用于生产合金钢、不锈钢和工具钢时,可提高钢的强度和韧性,增强钢的抗腐蚀性和耐磨性,改善钢的淬透性、焊接性和耐热性,广泛应用于钢铁工业中,也被用于化工和电子技术、医药和农业等领域。钼精矿及焙烧钼精矿是钼铁、钼金属制品的原料,其杂质含量的高低,对其后续产品的质量有着严重的制约,准确了解其杂质元素的种类及含量具有重要意义。我们采用微波消解作为前处理的方法,实现了对钼精矿的快速消解,并对钼精矿中的杂质铜元素进行了测定。
iCAP Qc-ICPMS 用于 GB5749-2006 标准饮用水中的钼元素分析
CAP Q 系列 ICP-MS 在生活饮用水分析中,可以满足目前的国标 GB5749-2006 方法对于 21 个元素的测试要求。在本文中采用了氦气碰撞模式 (KED),既保证痕量有毒有害元素的准确定量,又同时可以分析高达 100mg/L 常量碱金属。实验证明,氦气碰撞模式可以对绝大多数元素获得更低的检出限以及更加准确的结果,对于高含量元素,可以获得更加稳定的结果。
iCAP Qc-ICPMS 用于 GB5749-2006 标准饮用水中的钼元素分析
iCAP Q 系列 ICP-MS 在生活饮用水分析中,可以满足目前的国标 GB5749-2006 方法对于 21 个元素的测试要求。在本文中采用了氦气碰撞模式 (KED),既保证痕量有毒有害元素的准确定量,又同时可以分析高达 100mg/L 常量碱金属。实验证明,氦气碰撞模式可以对绝大多数元素获得更低的检出限以及更加准确的结果,对于高含量元素,可以获得更加稳定的结果。
岛津:ICPMS-2030分析测定自来水及饮用水Mo元素
分析仪器必须能在相当宽的测定范围内正常运行,兼具高灵敏度,最好能同时测定这些需检测的钼元素。本文使用岛津的ICPMS-2030电感耦合等离子体质谱分析测定自来水和矿泉水中的钼元素。
Thermo Scientific iCE 3500 石墨炉原子吸收测定保健品中钒元素含量
实验采用 Thermo Scientific iCE3500 石墨炉原子吸收进行了保健品中镍、钒、钼、铬元素含量的测定,数据表明,Thermo Scientific iCE3500 石墨炉原子吸收可以对此四个原子化温度在 2500 ℃ 以上的高温元素进行测定,该方法分析定量下限低,满足检测含量低的高温元素要求,适用于保健品中镍、钒、钼、铬元素的快速测定。
海能仪器:微波消解钼精矿
采用微波消解的方法可快速将钼精矿溶解,同时具有酸用量少,酸雾污染小,等优点,有利于后续检测方法对钼元素的准确快速测定。
钼中铋量的测定方案(原子荧光光谱法)
试料以硝酸、盐酸分解。在盐酸介质中,用硼氢化钠与铋作用生成氢化物,将氢化物导人原子化器,以空心阴极灯为光源,在原子荧光光谱仪上测定铋的荧光强度,在一.定范围内,荧光强度与被测元素的含量成正比。加入钼基体可消除干扰。本部分适用于钼粉、钼条、三氧化钼、钼酸铵中铋量的测定。测定范围 0. 0001%~0.0050%。
X射线荧光光谱玻璃熔片法分析钼精矿
钨精矿经预氧化后制成玻璃熔片,使用岛津XRF-1800顺序扫描型X射线荧光光谱仪分析,工作曲线线性良好,方法精密度高,不产生化学污染,对环境友好;同时采用玻璃熔片法克服了矿物结构对分析结果的影响,降低了共存元素之间的干扰,从而可以提高分析钼精矿的检测效率,可作为钼精矿主量元素测定的一种高效、可靠、环保的检测手段。
采用 Thermo Scienti?c iCAP RQ ICP-MS 分析 药物产品中钼元素
本指南表明,iCAP RQ ICP-MS 是测定药物产品中杂质元素的理想解决方案。对于三种样品药物,方法检出限比限值小五十倍,这表明 iCAP RQ ICP-MS 能轻而易举地准确且精确测定 USP 中规定的限值下所有十四种元素。据此,考虑到 USP 及其它国家级和国际级机构制定的规程持续变更,代表ICP-MS在微量元素杂质分析的药物实验室永不过时。最后,先进灵活的ISDS 软件中包含的安全特性范围、数据管理以及追踪审计功能为“在受高度管制的制药业环境下满足《美国联邦法规》21 CFR part 11 的要求”提供必要支持。
利用东西分析原子吸收测定钼粉中的Mg、Ni、K、Na
钼粉分轻质钼粉(PCC)和钼粉(GCC)两种。由于其良好的特殊性能,钼粉的应用发展较快,目前已广泛地应用于工农业领域。本文利用东西分析原子吸收建立了钼粉中Mg、Ni、K、Na等金属元素的测定方法,该方法操作简单,结果可靠,重复性好。
测定血清中21种元素的前处理方法研究
目前发现的金属元素有80余种,人体中含有60余种,其中占人体总质量0.01%的微量元素有20余种如铁、铜、锌、钴、锰、铬、硒、镍、钼、锡等,虽然在人体内的含量较低,但它们是构成细胞结构必不可少的成分,在人体代谢和生理过程中发挥着重要作用;
XL5分析钢材中的微合金元素
微合金钢,通常又被称为高强度低合金钢 (HSLA),它是通过向低碳软钢中添加 “微量”合金元素来增强性能的一种材料。微合金化技术包括单独或组合添加铌 (Nb)、钒 (V) 和钛 (Ti) 元素,有时与硼 (B)、钼 (Mo)、镍 (Ni)、铬 (Cr) 和铜 (Cu) 等强化元素相结合,以达到所需的机械性能。这些元素的强化效果可通过晶粒细化和析出硬化让微合金钢非常适合高强度应用。
iCAP Qc ICPMS 测定高纯氧化钼中 Cd 等痕量杂质
高灵敏度 iCAP Qc ICPMS 测定高纯氧化钼中 Cd 等痕量元素,通过 Qtegra 自动调谐功能,在 Qcell 加入高流量的氧气反应,将 MoO 转化为多氧化钼,将干扰质量数进行迁移,与 Cd 测定同位素分开,从而消除干扰,以满足高纯氧化钼中镉的测定。?
iCAP Qc ICPMS 测定高纯氧化钼中 Cd 等痕量杂质
高灵敏度 iCAP Qc ICPMS 测定高纯氧化钼中 Cd 等痕量元素,通过 Qtegra 自动调谐功能,在 Qcell 加入高流量的氧气反应,将 MoO 转化为多氧化钼,将干扰质量数进行迁移,与 Cd 测定同位素分开,从而消除干扰,以满足高纯氧化钼中镉的测定。
谱育科技EXPEC 6000测定磷酸铁锂电池材料中锂元素及13种金属元素含量
采用EXPEC 6000测定磷酸铁锂中包括锂、镁、锰、钠、钼、镍、钾、铬、铜、锌、钴、等15种金属元素,通过计算方法检出限、回收率和方法精密度,考察EXPEC 6000在磷酸铁锂样品中的实际分析性能。结果表明:测定值与参考值吻合较好,回收率与方法精密度均较好,EXPEC 6000可用于磷酸铁锂样品中多种金属元素的分析检测。
花岗岩的CCD元素(镁、铁和锰)分布分析
俗称御影石的花岗岩属于酸性深成岩,是由石英,斜长石,云母,角闪石等构成的矿物质。在此介绍如何使用ZSX新功能---CCD相机和样品台驱动装置组合,对花岗岩进行CCD元素分布分析。CCD元素分布分析是利用仪器内置的CCD相机对直接观察样品表面,指定任意位置进行镁、铁和锰等元素分析。
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