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相似文献
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1.
密闭消解ICP-AES测定土壤及沉积物中主量和微量元素   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用高压密闭消化系统,采用王水-H2O2和HF-HNO3-H2O2两种消化液消化土壤标准物质GBW07403和GBW07404,用ICP-AES测定,研究土壤元素的测定方法。结果表明,土壤中的Al、As、Ca、Cr、Cd、Co、K、Cu、Fe、Mg、Mn、Na、Mo、Ni、P、Pb、Zn测定值与给定的标准值吻合,两种消化液测定值的相对标准偏差均小于2.6%。  相似文献   

2.
用电感耦合等离子体发射光谱(ICP-AES)法同时测定河流沉积物中主量、微量、痕量成分元素,国内外都曾报导过。本文采用混酸HClO_4-HNO_3-HF溶样,样品溶液不经分离、去溶,直接喷入等离子炬,以钇作内标,应用岛津ICP Q-1000型光量计同时定量测定  相似文献   

3.
ICP-AES法同时测定土壤中有效态的硫和硼   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用一种方法同时提取国标土壤样品中的有效态硫和硼元素,再使用ICP-AES法进行测定。其测定值与标准值相比,硫和硼的相对误差分别小于1.4%和13%,均在允许误差范围内;方法的相对标准偏差,硫为3.2%~3.4%,硼为6.3%~7.6%;磷酸钙溶液作为提出剂条件下,方法的检出限硫为0.114μg/mL,硼为0.0039μg/mL,氯化钙溶液作为提出剂条件下,硫为0.151μg/mL,硼为0.0035μg/mL。  相似文献   

4.
ICP-AES法同时测定土壤中18种元素   总被引:2,自引:0,他引:2  
叙述了一种借助ICPQ-1000型等离子发射光谱仪,一次同时测定土壤中锌、锰、铁、镍、钛、镁、钒、钙、铝、铬、锶、钡、钠、锂、铜、钾、镓和铍18种元素的分析方法。土样经HNO_3-HF-HCIO_4混酸消解,残渣以5%HNO_3溶解后测定。以干扰系数法修正基体干扰,获得满意结果。本法简便、快速、准确,是大批量土壤中多元素同时测定较为理想的方法。  相似文献   

5.
采用JY-70合并型等离子体光谱仪测定了104名健康足月新生儿头发中14种微量元素和2种常量元素含量。结果表明,新生儿发生中Fe,Co,Ni,Mn,Cr,Mo,Sr,V,Ca和Mg等元素的含量水平较高;新生儿发Fe男性显著高于女性,发Mg则女性高于男性,发Sr女性高于男性,其它各元素性别间无差异或差异不显著。  相似文献   

6.
感耦等离子体发射光谱法(ICP-AES)在土壤、地质和环境样品的分析中已有广泛应用。由于直读ICP光谱仪有很好的测量精度,因此常量元素分析的精度和准确度在很大程度上取决于样品的化学前处理,我们用HCIO_4-HNO_3-HF混酸分解沉积物样品,几种常量元素测定的变异系数小于2%,本工作用这种方法分解取自西藏的土壤标准参考样品,七种常量元素的测定结果均很好地满足标样元素定值要求。影响微量元素准确测定的因素较多,基体元素的干扰是主要因素之一。本工作在原有工作的基础上,进一步研究了样品中主要基体元素对微量元素测定的光谱干扰,讨论了利用元素间干扰系数法进行光谱干扰修正所遇到的一些问题。  相似文献   

7.
ICP-AES法同时测定精对苯二甲酸中微量金属元素   总被引:5,自引:0,他引:5  
采用等离子体原子发射光谱法(ICP-AES)测定精对苯二甲酸(PTA)中微量金属元素。讨论了影响因素,优化了操作参数。钠、铁、钴、锰、镍、铬六种元素回收率在94.0%~104.0%之间。此法对其它有机体中的金属元素测定有参考价值。  相似文献   

8.
大洋富钴结壳是蕴藏于深海底的巨大矿产资源。正确的资源评估取决于准确全面的成分分析。为此本文对大洋富钴结壳试样进行了样品前处理对比、仪器分析条件优化选择等试验 ,采用先经 HCl HNO3预溶解 ,再加 HF蒸干 ,HCl提取 ,用电感耦合等离子体发射光谱法 (ICP- AES法 )同时测定锰、铁、钴、镍、铜、铝、钛、磷、镁、钙、锶、锌等 1 2种元素。通过对国家标准物质大洋多金属结核 GBW0 72 4 9的测定 ,证明方法精密度好 (RSD<4.5% ) ,准确度符合分析要求。方法已应用于大批太平洋富钴锰结壳样品分析。1 试验部分1 .1 仪器与试剂Plasm…  相似文献   

9.
阴极铜是重要的工业原料,它的杂质元素含量对其品位确定是非常关键的指标,国内外有关阴极铜中杂质化学成分的测定方法大多用分光光度法和原子吸收光谱法。化学方法分析流程冗长,并用许多有机试剂,操作繁琐。ICP-AES法具有检出限低,线性范围宽,精密度好,可多元素同时测定,分析速度快等特点。本文采用ICP-AES法测定阴极铜中杂质元素,满足了生产的需要。  相似文献   

10.
海洋及河口沉积物是物质迁移的重要归宿,了解沉积物的微量及常量元素化学组成对海洋地球化学的研究具有重要意义。消解沉积物的方法很多,目前大多在铂坩埚或聚四氟乙烯烧杯中采用酸消化,如王水、HNO_3-HClO_4-HF、王水-HF等。近年来发展起一种全聚四氟乙烯厚壁消化罐,完全排除了金属材料,适用于微量金属的分析。  相似文献   

11.
1 引言 在磷肥的生产过程中,对其原料、中间产物及产品中的磷、钙、镁、钾、钠、铁和铝等元素的分析是十分重要的。通常需要用重量分析,原子吸收光谱法以及紫外可见分光光度法等分析手段,操作繁琐、费时。我们用电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-AES)同时测定磷矿,磷肥样品中的高含量磷和其他六种常量元素,大大缩短了分析时间,方便了工业生产和工艺研究。同时,采用基体匹配和紧密内插的方法,改  相似文献   

12.
本文报告了ICP-AES法同时测量小麦粉中Ca、Mg、Al、Fe、Cu、Zn、Mn、Ba、Y、Ni的含量。采用元素间干扰系数法校正主要基体元素对微量元素测定的光谱干扰。本法应用于湖南省粮食中重金属含量调查与评价,获得了令人满意的结果。  相似文献   

13.
ICP-AES法同时测定镁合金中七种元素   总被引:5,自引:2,他引:3  
研究了用ICP-AES法同时测定镁合金中的铝、锌、锰、铍、铜、镍、铁等七种元素方法.试样用盐酸、过氧化氢分解,在最优化工作条件下,用BAIRD ICP-2000/PS-8型多道等离子体发射光谱仪同时测定上述七种元素.方法的相对标准偏差为1.73%~5.58%,回收率为90.0%~107.2%.  相似文献   

14.
ICP-AES法同时测定钛合金中多元素的研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
研究了应用全谱直读ICP-AES法同时测定钛合金中的铝、钼、铁、硅、钨、锡和锆.主要进行了多元素同时测定的分析线选定及干扰元素分析,进行了酸度试验、回收率试验、精密度试验、内标元素等试验,试验结果表明,方法快速、准确.  相似文献   

15.
土壤中常量元素的X射线荧光光谱测定   总被引:2,自引:0,他引:2  
李华  贺春福 《分析化学》1990,18(6):549-552
  相似文献   

16.
ICP-AES法同时测定电铜中九种杂质元素   总被引:3,自引:0,他引:3  
电铜中微量杂质元素的测定对电铜质量控制十分必要。以往测电铜中微量元素的方法有石墨炉原子吸收光谱法、吸光光度法、电弧粉末发射光谱法等 ,这些方法不同程度地存在缺陷 [1,2 ] 。鉴于 ICP-AES法技术上的逐步成熟 ,本文采用电解法除去主量铜 ,用 BAIRD PS- 6型多道等离子体发射光谱仪测定残液中九种元素 ,方法简便、快速 ,结果准确 ,可用于日常分析。1 试验部分1 .1 仪器与试剂BAIRD ICP2 0 0 0 /PS- 6多道等离子体发射光谱仪单元素标准储备溶液 :分别用光谱纯金属配成1 mg· ml-1溶液 [硝酸 (5 95)介质 ]九种元素混合标准溶…  相似文献   

17.
研究了用ICP-AES同时测定大气漂尘中常量、微量和痕量元素,探讨了样品的前处理方法,盐酸、硝酸和硝酸-高氯酸对谱线强度的影响,研究了谱线之间的相互干扰情况和干扰校正,对其中大多数元素做了回收率试验。在折衷条件下应用本方法测定了美国NBS SRM1648城市颗粒物标准样品中的Ba、Ca、Cd、Co、Cu、K、Mg、Mn、Sr、Zn、Al、Fe、Li、Mo、Na、Ni、Sb、Ti、P、S、Sc和V,测定结果与标准值一致。  相似文献   

18.
研究了用ICP-AES法同时测定高纯铯盐中Mn、Mg、Sr、Ca、Ba的方法。在选定的仪器工作参数下,加标回收率达到96%~104%,对合成样品10次重复测定的相对标准偏差〈0.5%,方法简便快捷。  相似文献   

19.
使用对乙酰基偶氮胂,在pH=2.2的盐酸——醋酸钠介质中,与铈组元素反应显色时,文献的条件不能掩蔽大于40μg的钛。而土壤待测液中的钛含量一般在100μg左右。当加入500—600mg的柠檬酸时,则能很好地掩蔽含量高达180μg的钛。配合EDTA(0.02M)—锌(0.002M)时,还能较好地掩蔽钇,而对镧和铈的吸光度影响甚微。故试液不经萃取分离即可直接测定土壤中的微量铈组元素。  相似文献   

20.
采用水平炬管设计的Optima3000DV全谱直读等离子体发射光谱仪 ,利用端视与侧视观测方式相结合 ,多元光谱拟合 (MSF)校正光谱干扰 ,用纯标准溶液配制混合标准系列作校准曲线 ,同时测定了土壤、沉积物和植物中Al、Ca、K、Mg、Na、Fe、Ti、As、Cd、Co、Cu、Mn、Mo、Ni、P、Pb、V、Zn18个常量、微量元素。经几个国家标准样品的验证 ,测定结果与推荐值基本相符 ,实际样品回收率土壤在92%~105 %之间 ,蔬菜在87.8%~104%范围。相对标准偏差分别为0.28%~4.23 %和0.26 %~3.66%。  相似文献   

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