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锰离子含量
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锰离子含量相关的方案
全自动电位滴定法测定锂电池正极材料中锰离子含量
一、介绍锂离子电池正极材料LiCoxMn2-xO4中锰钴含量直接影响着正极材料的性质,因此测定其锰,钴含量具有重要意义。目前微量的锰,钴测定方法较多,常量分析中,具有共存稳定价态的金属离子(Cu,Mg,Ca,Zn,Al,Pb等)时,锰含量的测定通常采用氧化还原法。
海能仪器:锂电池正极材料中锰离子含量的测定(电位滴定法)
锂离子电池正极材料LiCoxMn2-xO4中锰钴含量直接影响着正极材料的性质,因此测定其锰,钴含量具有重要意义。目前微量的锰,钴测定方法较多,常量分析中,具有共存稳定价态的金属离子(Cu,Mg,Ca,Zn,Al,Pb等)时,锰含量的测定通常采用氧化还原法。
海能仪器:电位滴定法测定锂电池正极材料中锰离子含量
含铝试样中的阳极材料锰含量为56.09%,其他两种样品分别含量为17.70%和57.88%,实验表明测定锰含量用氧化还原法是一种方便快捷的方法。
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。
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
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。
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。
电位滴定仪测定镍钴锰三元材料锰含量
镍钴锰三元锂电池是一种高性能、高能量密度的电池,能够存储更多的电能。因此,在电动汽车、消费电子等领域,镍钴锰三元锂电池具有明显的优势。与此同时,该电池还有较好的充放电性能,充电速度较快,可以有效地提高使用效率。本试验通过CT-1Plus自动电位滴定仪来测定一种镍钴锰三元材料的锰含量。
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。
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。
UV-1100分光光度法快速测钢铁中锰的含量
UV-1100分光光度法快速测钢铁中锰的含量UV-1100分光光度法快速测钢铁中锰的含量UV-1100分光光度法快速测钢铁中锰的含量
分光光度法快速测钢铁中锰的含量
1)了解用分光光度法测定钢中锰含量的原理和方法; (2)熟练掌握分光光度计的使用,进一步训练移液管、容量瓶的正确使用; (3)练习作图法处理实验数据。
检测分析三元锂电池里的镍钴锰含量
艾克手持光谱仪,可自定义时间检测三元锂电池中的镍、钴、锰成份含量
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。
柠檬酸浸提-ICP-OES法测定土壤中有效硅的含量
本文参考《土壤中有效硅的测定 柠檬酸浸提-电感耦合等离子体发射光谱法》(DB63/T 1823-2020),使用岛津电感耦合等离子体发射光谱仪ICPE-9820建立了柠檬酸浸提测定土壤中有效硅含量的方法。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,适用于土壤中有效硅含量的测定。
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。
普析: TAS-986原子吸收仪法测定液态醋酸钴锰中钴、锰的含量
将原子吸收法测定液态醋酸钴锰中钴、锰含量的结果与X-射线荧光仪测定结果进行比较,结果表明,其精密度、准确度、分析误差和符合性均较好,可以用原子吸收法替代X-射线荧光法。
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。
气相色谱法测定胺鲜酯(胺鲜酯柠檬酸盐)原药中胺鲜酯的含量
本文利用岛津公司GC-2014C气相色谱仪,建立了一种胺鲜酯(胺鲜酯柠檬酸盐)原药中胺鲜酯含量的检测方法。本方法参照《胺鲜酯(胺鲜酯柠檬酸盐)原药》(NY/T 4116-2022)进行分析,使用SH-Rxi-5Sil MS毛细管色谱柱和氢火焰离子化检测器,对试样中的胺鲜酯进行气相色谱分离,内标法定量,其中标样溶液和试样溶液各分析12次,标样溶液和试样溶液的胺鲜酯和邻苯二甲酸二乙酯(内标物)的分离度R均大于3,保留时间重复性RSD均小于0.1%,峰面积重复性RSD小于1.0%,该分析方法操作简单,分析时间短,重复性好,满足相关标准的要求,可用于胺鲜酯(胺鲜酯柠檬酸盐)原药中胺鲜酯含量的检测。
EDX-7200分析锰锌铁氧体中的成分含量
使用岛津能量色散型X射线荧光光谱仪EDX-7200建立工作条件,分析锰锌铁氧体中的成分含量。该方法快速无损分析,操作简单,无需化学前处理,对环境友好。
分光光度法自来水锰离子检测PAN高碘酸盐甲醛肟
饮用水中的锰离子是引起不适色度、臭味和金属味道的原因之一。锰离子是饮用水的一个重要指标,国标为 0.1 mg/l,地方标准多采用 0.05 mg/l。事实上我们的自来水试剂锰含量远低于指标。相似检测参数:铁离子、铜离子、色度
杜马斯定氮仪测定黑水虻幼虫样品中的粗蛋白含量
黑水虻,英文名称Black soldier fly,又称光亮扁角水虻,是双翅目水虻科扁角水虻属的一种昆虫,在全球热带和亚热带的大部分地区都有分布。幼虫营腐食性,食性杂,食量大、抗逆性强,生活史重叠且弹性很大,预蛹营养价值高。在饲养黑水虻的过程中,科学家们发现黑水虻的体内的蛋白质和脂肪酸的含量十分高,它的粗蛋白质的含量与蚕豆、葵花籽等植物性蛋白饲料十分相近,但它其中所蕴含的脂肪的含量较高于它们,氨基酸含量与鱼粉相似,却又高于普通的豆粉。所以说,黑水虻拥有较大的饲料潜能。本实验参照《GB/T 24318 杜马斯燃烧法测定饲料原料中总氮含量及粗蛋白质的计算》使用杜马斯定氮仪对黑水虻幼虫中的粗蛋白含量进行测定。
电位滴定法测定复合肥料中氯离子含量
复合肥料是指含有两种或两种以上营养元素的化肥,复合肥具有养分含量高、副成分少且物理性状好等优点,对于平衡施肥,提高肥料利用率,促进作物的高产稳产有着十分重要的作用。但是在化肥生产过程中,有些厂商考虑到成本问题,选用氯化铵、氯化钾作为原材料,进而引入了氯离子。作物对于氯离子的需要很少,过多的氯离子会影响种子的萌发和造成土地板结、盐渍化,不利于农业生产。
JH-T5电位滴定仪分析样品中的柠檬酸含量
柠檬酸是一种重要有机酸,又称枸橼酸,广泛应用于食品,医药,化工等行业中。本法分析样品中的柠檬酸含量,采用氢氧化钠滴定法,通过CT-1Plus自动滴定并在分析结束后自动 计算出样品的柠檬酸含量。
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。
离子色谱柱后衍生法测定饮用水中铝离子含量
铝是一种低毒元素,通常不会引起急性中毒,但长期饮用超标水质会对人体产生危害,如可能会在一定程度上引起痴呆、贫血、骨质疏松、胃肠道不适等疾病。我国《GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准》规定饮用水中铝的最高含量不允许超过0.2 mg/L。针对铝的检测《GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准》中推荐多种检测方法,如铬天青S分光光度法,该方法容易受到水中铜、锰及铁的干扰。水杨基荧光酮——氯代十六烷基吡啶分光光度法,该方法要求水中的常规阴阳离子必须小于规定的限制才能得到准确结果,具有一定的局限性,存在假阳性风险。无火焰原子吸收分光光度法,该方法使用石墨炉原子化,重复稳定性差。电感耦合等离子体及电感耦合等离子体质谱法,以上两方法灵敏度高、稳定性好,检测结果准确可靠,但仪器的购买及使用成本稍高。本方法采用离子色谱柱后衍生法法分析饮用水中铝元素含量,样品酸化后直接进样,检测结果准确可靠,可用于饮用水中铝离子含量的测定。
离子色谱法测定饮料中柠檬酸
柠檬酸和柠檬酸盐作为添加剂而广泛的应用于饮料行业中,由于柠檬酸是一种较强的有机酸,作为添加剂在食品行业中使用时,其添加量有着严格的限定,不允许超标使用柠檬酸,因此建立一种快速测定饮料中柠檬酸盐含量的分析方法显得尤为重要。 采用离子色谱法快速测定了饮料中的柠檬酸,该方法具有简便快捷、灵敏度高、定量准确等优点,具有较强的实用性,可以应用于饮料类产品中柠檬酸含量测定。TSKgelSuperIC-Anion HS 阴离子色谱柱是TOSOH公司开发的一款快速阴离子分离柱,采用8mmol/L Na2CO3溶液等度洗脱,柠檬酸在4.65min左右出峰。
离子色谱法分析麦汁和啤酒体系中柠檬酸含量的研究
目前用于啤酒中有机酸含量测定的方法主要有化学滴定法、分光光度法和色谱法[4] 。滴定法仅适宜用于啤酒总酸度分析 ,且测定误差大。分光光度法和气相色谱法测定有机酸需经衍生等复杂的前处理 ,方法繁琐。离子色谱法作为一种分析有机酸的高效、简便方法 ,日益受到科研工作者和啤酒酿造行业的重视[5 - 7] 。
离子色谱法测定饮料中柠檬酸
柠檬酸和柠檬酸盐作为添加剂而广泛的应用于饮料行业中,由于柠檬酸是一种较强的有机酸,作为添加剂在食品行业中使用时,其添加量有着严格的限定,不允许超标使用柠檬酸,因此建立一种快速测定饮料中柠檬酸盐含量的分析方法显得尤为重要。 采用离子色谱法快速测定了饮料中的柠檬酸,该方法具有简便快捷、灵敏度高、定量准确等优点,具有较强的实用性,可以应用于饮料类产品中柠檬酸含量测定。TSKgelSuperIC-Anion HS 阴离子色谱柱是TOSOH公司开发的一款快速阴离子分离柱,采用8mmol/L Na2CO3溶液等度洗脱,柠檬酸在4.65min左右出峰。
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