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锰元素含量
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锰元素含量相关的方案
ICP-MS测定全血中锰(Mn)元素的含量
全血样品稀释20倍,利用岛津ICPMS-2030系列直接测定样品中锰(Mn)元素的含量。全血样品中含有较高浓度铁(Fe)元素和较低浓度的锰(Mn)元素,56Fe和55Mn为相邻质量数,强度差异大时会产生强峰对弱峰的干扰,影响分析结果的准确度和精密度。经过方法优化后,样品分析结果显示,4小时内质控样品分析结果与理论值吻合,长期稳定性良好。该方法前处理简单污染少,样本消耗量少,分析速度快,可与其它与人体健康相关的元素同时检测,可实现临床批量样品中的元素分析。
ICP-5000测定锂电池正极材料-钴镍锰酸锂中6种金属元素含量
1.主量元素比例分析2.基体干扰3.湿法消解法正极材料是锂离子电池的重要组成部分,是目前锂离子电池中成本最高的部分。钴酸锂是目前应用最广的电池材料,但钴资源日益匮乏,价格昂贵,且钴酸锂电池在使用过程中存在安全隐患,所以寻找新的替代正极材料十分必要。三元材料-镍钴锰酸锂(LiNixCoyMn1-x-yO2)以相对廉价的镍和锰取代了钴酸锂中三分之二以上的钴,成本方面优势明显。LiNixCoyMn1-x-yO2作为一类具有三元协同效应的功能材料,Ni、Co、Mn的计量比对该材料的合成及性能影响显著。故准确分析钴、镍、锰的计量关系尤为重要。高基体金属元素Ni、Co、Mn又会对部分杂质元素的检测形成干扰,故选择合理的分析波长与仪器参数准确测定杂质元素的含量同样十分必要。本文采用硝酸、盐酸消解样品,使用FPI ICP-5000测定其中的6种金属元素的含量。
如何测定锰粉中的水分含量
金属锰是制造四氧化三锰的主要材料,也是生产不锈钢、高强度低合金钢、铝锰合金、铜锰合金等的重要合金元素,也是电焊条、铁氧体、永磁合金的重要元素。如何测定锰粉中的水分含量?本试验通过用卡式加热炉对锰粉样品进行加热,释放出其中的水分,用空气作为载气间接进样测定锰粉中的水分含量,验证AKF-BT2015C卡尔费休水分仪测定锰粉中水分含量的可行性、准确度与重复性。
海能仪器:铜镍锰钎料中锰含量的测定(电位滴定法)
铜镍锰钎料是一种重要的焊接材料,由于其具有工艺性能优越、使用方便、成本较低、接头性能良好等优点,广泛应用于多种金属及合金材料的钎焊,在航空航天领域也有一定的应用[1]。铜镍锰钎料中元素锰的含量较高,准确测定其含量对控制钎料的性能有重要的影响,常量锰的测定有EDTA
原子吸收法检测磷酸铁中锰含量
磷酸铁加热时易溶于盐酸,但难溶于其他酸,几乎不溶于水,该物质特有的性质,可作为制造磷酸铁锂电池的原材料,也可用作催化剂及制作陶瓷等,其中金属元素的含量直接影响该物质的性质,尤其是制作电池时,其中的金属元素含量多少,直接影响电池的导电性能。因此,准确检测其中金属元素含量意义重大,本文采用盐酸湿法溶解磷酸铁,使用原子吸收光谱仪检测磷酸铁中锰元素的含量,重现性较好。
NCM(Li)元素含量与混合均匀性
三元正极材料由锂、镍、钴、锰盐等前驱体组成,其中混料环节直接影响最终产品质量,最为主要的是主量元素摩尔比和混样均匀性。行业通常采用化学滴定测定锂含量,采用ICP测定金属元素(镍、钴、锰以及杂质元素等)含量,方法繁琐且耗费大量人力物力,滞后于生产混样环节的连续性要求。单波长激发-能量色散X射线荧光光谱仪PHECDA系列可以同步分析三元材料中主量元素以及微量杂质,先进的快速基本参数法-Fast FP 2.0通过对全谱拟合,精确得到三元材料中锂(Li)含量。方法制样简单,分析速度快,为三元锂电材料元素定量分析提供更为精确与可行的解决方案。
ICP-MS测定人参药材中锰含量
参考《人参、西洋参药材中高锰酸盐检查项补充检验方法》(BJY 202109)和2020版《中国药典》通则2321《铅、镉、砷、汞、铜测定法》,利用岛津ICPMS-2030系列电感耦合等离子体质谱仪测定了人参药材中锰元素含量。分析结果显示,该方法检出限为0.03 mg/kg,不同浓度加标回收率为99.7~104.8%,重复性良好,线性范围宽,该方法可适用于人参和西洋参高锰酸钾染色鉴定和锰含量的分析。
黑米、黑豆、黑芝麻、黑玉米中微量元素含量的测定
如何验证“黑色”农作物确实具有较高的营养成分和含有多种微量元素呢?如何为黑色农作物的食用及食品开发提供依据呢?目前,关于黑色农作物微量元素的含量的报道并不多。人们已知大约有27种元素对生物正常生活是不可或缺的,其中铜、铁、锰、锌、钾、硒等14种微量元素是人体所必需的,它们仅占人体质量的0.05%,含量虽然微乎其微,但在人体中却起着极其重要的作用
ICP-5000测定锰矿石中11种无机元素的含量
锰矿石中元素含量决定了其品位、经济价值和用途,如用于冶炼锰铁的矿石按照锰、二氧化硅、铁、磷等含量分为I-A、I-B、II、III四个等级。因此,测定锰矿石中无机元素含量具有重要意义。目前,测量锰矿石中无机元素的主要方法包括化学分析法、原子吸收光谱法(AAS)、X射线荧光光谱法(XRF)、电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES)等方法。其中ICP-OES因具有检出限低、多元素同时检测、分析效率高等优点已成为锰矿石中无机元素分析的标准方法(GB 24197-2009和SN/T 2638.2-2010)。国标方法GB 24197-2009中采用碱熔法溶解锰矿石样品,SN/T 2638.2-2010中采用湿法消解溶解锰矿石样品。由于碱熔法会引入大量的盐,不利于微量元素的检测,因此,本文中选择微波消解法消解样品,随后用ICP-5000测定消解液中铝、钡、钙、铜、铁、镁、锰、镍、磷、钛、锌等11种元素的含量。
ICPE-9820测定钒铁中硅、锰、磷、铝、铜、铬、镍、钛含量
参考国家标准《GB/T 8704.10-2020 钒铁 硅、锰、磷、铝、铜、铬、镍、钛含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》,利用岛津电感耦合等离子体发射光谱仪ICPE-9820测定了钒铁中多元素含量。采用硝酸-盐酸溶解样品,基体匹配法制作工作曲线,消除了基体干扰,分析结果表明,所测元素线性关系及重复性良好,定量准确,线性相关系数大于 0.9998,RSD值在 0.21%~2.91%之间,该方法可以满足钒铁样品中8种元素的测定。
谱育科技SUPEC 7000测定奶粉中11种金属元素含量
SUPEC 7000测定奶粉中钠、镁、钾、钙、锰、铁、铜、锌、砷、硒、铅等11种金属元素,计算方法检出限、准确度和精密度。结果表明:该法准确可靠,RSD均小于7.5%,该方法可用于检测奶制品中多种金属元素含量。
谱育科技EXPEC 6000测定印染废水中10种金属元素含量
采用EXPEC 6000测定印染废水样品中铜、砷、镉、钴、锌、钒、铬、锰、镍、铅、硼、10种金属元素含量,结果表明:该方法测定加标回收率均在95.86%~109.8%之间,方法精密度均小于5%,该方法可用于检测印染废水以及类似的废水中金属元素含量。
AA-7800火焰原子吸收光谱法测定锂电池正极材料中锂元素含量
本文参考《锂离子电池材料中锂含量的测定方法 原子吸收光谱法》(征求意见稿),使用岛津AA-7800火焰原子吸收分光光度计建立了测定锂电池正极材料磷酸铁锂、镍钴锰酸锂、钴酸锂中锂元素含量的方法。实验结果表明,该方法标准曲线线性良好,检出限低,准确度高,重复性好,适用于锂电池正极材料中锂元素含量的测定。
解决方案|GBC   Quantima 电感耦合等离子体发射光谱仪测定硅铁合金,硅锰合金中的硼元素含量量
本文根据国家标准YB/T 4462-2015中电感耦合等离子体原子发射光谱法测定的方法,并经过检测条件的优化,建立了GBC Quantima测定硅铁合金,硅锰合金中的B元素含量的方法,该方法具有应用范围广、操作方便等优点,可供相关人员参考。
ICP-5000测定锰矿石中11种无机元素的含量
1.微波消解2.主次元素同时分析锰矿石中元素含量决定了其品位、经济价值和用途,如用于冶炼锰铁的矿石按照Mn、SiO2、Fe、P等含量分为I-A、I-B、II、III四个等级。因此,测定锰矿石中无机元素含量具有重要意义。目前,测量锰矿石中无机元素的主要方法包括化学分析法、原子吸收光谱法(AAS)、X射线荧光光谱法(XPF)、电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES)等方法,其中ICP-OES因具有检出限低、多元素同时检测、分析效率高等优点已成为锰矿石中无机元素分析的标准方法(GB 24197-2009和SN/T 2638.2-2010)。国标方法GB 24197-2009中采用碱熔法溶解锰矿石样品,SN/T 2638.2-2010中采用湿法消解溶解锰矿石样品,由于碱熔法会引入大量的盐,不利于微量元素的检测,因此,选择微波消解法消解样品,随后用ICP-5000测定消解液中铝、钡、钙、同、铁、镁、锰、镍、磷、钛、锌等11种元素的含量。
艾克手持光谱仪检测分析矿石中的元素含量
克手持式矿石分析仪采用的是XRF(X射线荧光)光谱分析技术。实现快速、准确、无损的铁矿石含量检测的便携式分析仪器。传统的实验室测试通常需要采样,不但费时费力、成本昂贵,并可能造成一定的破坏性。相比传统的实验室测试方法,手持光谱仪不仅更加便捷,能够在数秒钟内准确地分析出铁矿石中所含的各种成分和含量,实时检测铁矿石中的各种元素,包括铁、锰、铬、钒、钨、铅等元素,大大提高了企业的工作效率和生产力。
土壤监测|ICP法测定土壤中重金属元素有效态含量
根据《土壤 8种有效态元素的测定二乙烯三胺五乙酸浸提-电感耦合等离子体发射光谱法》(HJ 804-2016),利用ICP-7760HP型电感耦合等离子体发射光谱仪建立土壤中铜(Cu)、钴(Co)、铅(Pb)、铁(Fe)、锰(Mn)、锌(Zn)、镉(Cd)、镍(Ni)八种重金属元素有效态含量的方法。
土壤中微量元素锰的检测与分析
土壤中锰(Mn)元素是组成植物酶系统的一部分,能够激活植物重要的代谢反应,并且能作用于植物的光合作用,有利于植物的生长发育。增强植物自身的抵抗力,提高抗寒抗旱的能力。锰元素还能促进发芽和成熟,同时增加植物对磷元素(P)和钙元素(Ca)的利用率。锰元素缺乏症状会首先出现在较年轻的叶子上,并且叶脉之间会发黄,有时还会出现一些棕黑色的斑点。因此对土壤中锰元素进行快速准确检测可达到“精准施肥”效果。
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。
岛津:ICP-AES法测定空气细颗粒物中的有害元素锰
本文参考GB/T 11739 方法标准,使用ICP-AES 法分别测定了细颗粒物样品中锰等重金属元素的含量。实验结果表明,各元素线性关系及重复性良好,质控滤膜测定结果与标定值吻合,各元素的方法检出限良好。该方法快速高效,定量准确,适用于快速评价细颗粒物无机元素的含量。
Agilent AA 280FS 快速多元素 (FS) 模式测定食品中铜、锰、铁、钾、钠、镁、锌含量
本方法使用 Agilent AA 280FS 火焰原子吸收光谱仪的快速多元素 (FS) 模式,测定食品中铜、锰、铁、钾、钠、镁、锌七种元素,使用 SIPS 10 单泵进样系统自动稀释标准系列及样品,最大程度地提高了火焰原子吸收分光光度法的工作效率。
谱育科技EXPEC 6000测定大米粉中16种金属元素含量
采用EXPEC 6000测定大米中硼、钡、铍、镉、钴、铬、铜、铁、锰、镍、铅、锡等16种金属元素,通过计算方法检出限、加标回收率、方法精密度,考察EXPEC 6000在粮食制品中的实际应用水平。结果表明:该方法的加标回收率均在94.9%~106.5%之间,EXPEC 6000方法精密度均小于5%,该方法可用于检测粮食制品中多种金属元素含量。
PerkinElmer:ICP-AES法测定M5锆合金中Mn杂质元素含量
用Optima 2000DV法测定M5锆合金中锰等15种杂质元素含量,经方法优化,结果为方法测定范围:Mn:20μg/g~200μg/g。方法测量的相对标准偏差铌优于4.0%,其它元素优于10%,回收率为90%~110%。
解决方案|ICP-7700测定土壤中重金属元素有效态含量
本文根据《土壤 8种有效态元素的测定二乙烯三胺五乙酸浸提-电感耦合等离子体发射光谱法》(HJ 804-2016),利用ICP-7700电感耦合等离子体发射光谱仪建立土壤中铜(Cu)、钴(Co)、铅(Pb)、铁(Fe)、锰(Mn)、锌(Zn)、镉(Cd)、镍(Ni)八种重金属元素有效态含量的方法,结果表明,该方法简单、可靠,可供相关人员参考。
ICP-5000测定甲苯中7种杂质元素含量
在环境监测领域中常用“苯系物”一词代替单环芳烃。水环境中最常见的苯系物通常为苯的一元取代物和二元取代物(如苯、甲苯、乙苯、二甲苯等),其产量和使用量占芳烃总量的90%以上,被广泛应用于染料、塑料、合成橡胶、合成树脂、合成纤维、合成药物及农药等行业,是一类非常重要的化工原料。目前,有关苯系物的测定主要针对其中的主要成分,如甲苯、乙苯、二甲苯等,而有关苯系物中微量金属元素的分析研究很少报道。电感耦合等离子体发射光谱法具有多元素同时分析、线性范围宽、检出限低、应用范围广等特点,可用于苯系物中多种微量金属元素的同时测定。本文采用正己烷萃取法除去甲苯基体,用ICP-5000检测萃取液中铝、钕、铜、锌、铬、锰、钒杂质元素含量。
永磁铁中碳元素和硫元素含量的测定
永磁体在电动汽车或风能等可再生能源中起着重要的作用。铁、钴或镍为基质的特殊合金常用于扬声器、发电机、电动机或其他电气应用中。而碳元素和硫元素的含量对于永磁铁的磁性和机械性能又是至关重要的。通常永磁铁的性能可以通过碳元素的含量来进行调整,而硫元素是需要控制在很低含量范围内的杂质元素。
测定饮用水中锰含量应用方案(过硫酸铵分光光度法)
在硝酸银存在下,锰被过硫酸铵氧化成紫红色的高锰酸盐,其颜色的深度与猛的含量成正比,如果溶液中有过量的过硫酸铵时,生成的紫红色至少能能稳定24h。氯离子因能沉淀银离子而抑制催化作用,可由试剂中所含的汞离子予以消除。加入磷酸可络合铁等干扰元素。如水样中有机物较多,可多加过硫酸铵,并延长加热时间。
锰、铜含量对锌铝合金组织与性能的影响
研究了不同含量的锰和铜对锌铝合金的组织与力学性能的影响。结果表明:锰和铜含量较低时,对合金的力学性能无显著影响;随着锰和铜含量的升高,合金的硬度大幅度提高,冲击韧度基本不变。
采用合成基质校正方法以 ICP-MS 测定血液中的微量锰元素
在过去十年中,对电感耦合等离子体质谱最重要的改良之一在于引入碰撞/反应池 (CRC) 去除多原子干扰。但使用 CRC-ICP-MS 精确测定血液或尿液等复杂基质中的某些金属元素仍面临诸多挑战。NIST 曾发布使用同位素稀释质谱 (IDMS) 测定未知基质中铅含量的方法。IDMS 因其排除了血液的基质效应,被认为是用于分析血液中金属含量的最精确方法 [2, 3]。但 IDMS 方法相对昂贵,并且不能用于测定如锰、砷等单一同位素元素。作为替代,可以使用内标法根据 ISTD 响应变化适当校正分析物响应来补偿基质效应。但是,与同位素稀释不同,因不同基质中 ISTD 的电离行为不同,校准标样和血液溶液中化学组分的差异仍会造成分析误差。在本简报中,我们论证了通过将校准标样的离子强度与血液样品相匹配( 基质匹配),排除内标技术中的误差,并得到和 IDMS 精度相当的结果。我们目前的方法采用正丁醇、NH4OH、H4EDTA 和 Triton X-100 溶液,加入 ISTD 作为血液稀释液。该稀释液是非常好的血液溶剂。另外,我们在相同的溶液中加入氯化钠和氯化钙进行基质匹配,制备校准标样。进行基质匹配时,使用合成基质比广泛应用的全血在操作上更为简便,可信度也更高。
解决方案|锰铁合金中B、Pb、Bi、Zn、Mn、P、Cr、Ti元素含量测定
相关元素采用的分析方法主要有重量法、滴定法、分光光度法和原子吸收光谱法、X射线荧光光谱法等,但或者含量范围不合适、准确度相对较差,所有试剂危害较大,或者分析速度太慢、基体匹配度要求太高等,均不能同时满足要求。电感耦合等离子体原子发射光谱法(ICP-AES)因其具有灵敏度高、检出限低、精密度好、正确度高、干扰水平低、分析速度快、多元素同时测定等特点,已得到广泛应用。本文采用ICP-OES测定锰铁合金中硼、铅、铋、锌、锰、磷、铬、钛,有效解决了样品分解方法、溶液介质和酸度、共存元素干扰的消除等一系列问题,测定结果满意,可供相关人员参考。
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