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相似文献
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1.
综述了无机固体样品中硫的高温燃烧热解(包括燃烧-红外吸收法、燃烧-碘量法、燃烧-库仑滴定法、燃烧-中和滴定法和燃烧-电导法等)、湿法消解(包括硫酸钡重量法、硫酸钡比浊法、电感耦合等离子体原子发射光谱法、电感耦合等离子体质谱法、原子吸收光谱法和离子色谱法等)和固体样品直接分析(包括火花源原子发射光谱法、辉光放电原子发射光谱法、X射线荧光光谱法等)等3类测定方法的研究进展(引用文献117篇)。  相似文献   

2.
在石油炼制与加工过程中,原油重油中的微量金属元素容易引起管线设备结垢,反应器管线腐蚀,从而降低催化剂的使用寿命、影响产品的质量,因此对原油重油中微量金属元素的测定具有重要意义[1].目前油品中金属元素的测定方法主要有电感耦合等离子体原子发射光谱法(ICP-AES)[2]、原子吸收光谱法(AAS)[3]、电感耦合等离子体...  相似文献   

3.
原子发射光谱分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
陈新坤 《分析试验室》1991,10(4):29-44,68
本文是《分析试验室》期刊定期评述中“原子发射光谱分析”课题的第一篇评述文章。文中对1987~1990年期间我国原子发射光谱分析(AES)领域所取得的进展作了全面评述。内容包括概述、火焰发射光谱法、电弧发射光谱法、火花发射光谱法、电感耦合等离子体原子发射光谱法、直流等离子体原子发射光谱法、微波等离子体原子发射光谱法、亚稳态能量转移发射光谱法、激光显微发射光谱法、空心阴极灯和Grimm灯发射光谱法等方面。  相似文献   

4.
正稀土元素是一个国家的战略资源,被广泛应用在电子、石油化工、冶金、机械、能源、轻工、环保、农业、航天军工等各个领域。岩石中稀土元素的研究还具有非常重要的地球化学意义,它的分布特点可以指示成岩、成矿的规律和机理[1-2],探究地球形成与演化的过程[3-4]等。目前,稀土元素的测定方法有很多,如分光光度法[5]、原子荧光光谱法(AFS)[6]、X射线荧光光谱法(XRFS)[7]、电感耦合等离子体原子发射光谱法(ICP-AES)[8]、电感耦合等离子体质谱法(ICPMS)[9]和中子活化分析法(INAA)[10]等。但对铜精  相似文献   

5.
对不同的样品消解方法及电感耦合等离子体质谱、电感耦合等离子体原子发射光谱、石墨炉原子吸收光谱法测定土壤中铅的测定结果进行比对。采用电热板、微波及水浴3种加热方式,选择硝酸、氢氟酸、双氧水、王水、高氯酸、盐酸的不同组合进行土壤样品消解,通过分析测定值的精密度和准确度,考察消解体系对电感耦合等离子体质谱、电感耦合等离子体发射光谱、石墨炉原子吸收光谱法测定结果的影响。结果表明采用电感耦合等离子体质谱法测定土壤中的铅,最适宜的消解体系是硝酸-氢氟酸-高氯酸(微波加热),采用电感耦合等离子体原子发射光谱法测定最适宜的消解体系是硝酸(电热板加热),采用石墨炉原子吸收光谱法测定最适宜的消解体系是硝酸-盐酸-高氯酸(微波加热)。电感耦合等离子体质谱法的精密度和准确度优于另外两种方法。  相似文献   

6.
土壤中的镉、铅含量是评价环境的重要指标之一,是土壤调查研究的必测项目。由于其含量多为痕量级甚至超痕量级,因此用火焰原子吸收光谱法(FAAS)、比色法、电化学法、电感耦合等离子体原子发射光谱法(ICP-AES)等[1-2]难以准确测定。采用先萃取分离再用石墨炉原子吸收光谱法  相似文献   

7.
目前,有不良商家为了追求经济效益,在减压渣油中掺入了一定比例的催化油浆,催化油浆中含有大量的铝、硅元素,容易造成装置炉管内及其余部位结焦,不利于装置长周期的运行。为了延长设备的使用寿命,需要建立方法来有效监测催化油浆中硅及铝等金属的含量。目前,油品中的微量元素常用的测定方法有原子吸收光谱法[1-3]、原子荧光光谱法[4]、紫外-可见分光光谱法[5-7]等。其中,电感耦合等离子体原子发射光谱法(ICP-AES)因具有多元素同时测定、线性范围宽、灵敏度高、基体效应小、精密度高、快速准确等特点在油品分析中得到广泛的应用[8-11]。本工作采用坩埚灰化-电感耦合等离子体原子发射光谱法同时测定催化油浆中6种非金属和金属元素含量,可为建立高效灵敏的日常生产检测方法提供依据。  相似文献   

8.
<正>偏钒酸钾作为化学试剂、催化剂、催干剂和媒染剂等广泛应用于釉料、化工触媒和高级陶瓷制品等领域,其中钠的含量是一项重要的质量指标。目前测定钠含量的方法有原子吸收光谱法[1-7]和电感耦合等离子体原子发射光谱法(ICP-AES)[8]等。因高含量的钾、钒存在影响偏钒酸钾中钠的测定,试验采用基体匹配方法消除其干扰。本工作针对高钒高钾的产品,建立了火焰原子吸收光谱法测定偏钒酸钾中钠含量的方法。  相似文献   

9.
该书以实际中广泛应用的发射光谱现代分析仪器为对象,介绍了原子发射光谱分析技术的原理和必要的基础知识,主要发射光谱仪器的分析技术及其实际应用。着重介绍火花源原子发射光谱、电感耦合等离子体发射光谱和辉光放电  相似文献   

10.
《分析化学》2011,(1):124
该书以实际中广泛应用的发射光谱现代分析仪器为对象,介绍了原子发射光谱分析技术的原理和必要的基础知识,主要发射光谱仪器的分析技术及其实际应用。着重介绍火花源原子发射光谱、电感耦合等离子体发射光谱和辉光放电  相似文献   

11.
硒和碲是银锭中的主要有害杂质元素,依据国家银锭标准[1],硒和碲是必检项目。目前,其测定方法有国家标准方法电感耦合等离子体原子发射光谱法(ICP-AES)[2],而这种仪器成本和运行费用十分昂贵,且检出限较高。近年来,氢化物发生-原子荧  相似文献   

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该书以实际中广泛应用的发射光谱现代分析仪器为对象,介绍了原子发射光谱分析技术的原理和必要的基础知识,主要发射光谱仪器的分析技术及其实际应用。着重介绍火花源原子发射光谱、电感耦合等离子体发射光谱和辉光放电  相似文献   

13.
镉是环境中有严重污染作用的重金属之一,对人体健康危害很大,因而准确有效地测定各种样品中微量镉具有非常重要的意义.目前在镉的测定中,主要有比色法[1]、分光光度法[2,3]、原子吸收光谱法[4]、微分电位溶出法[5]、电感耦合等离子发射光谱法(ICP-AES)[6]等,但采用催化光度法测定镉的报道极少.  相似文献   

14.
矿石中钼的测定方法有分光光度法、原子吸收光谱法、电感耦合等离子体原子发射光谱法和X射线荧光光谱法等[1-4]。在这些方法中用常规的火焰原子吸收光谱法测定矿石中钼,由于钼很难被原子化,测定灵敏度很低,且地质样品中共存元素的干扰非常严重[5],一般很难测定。本工作用4种酸溶解  相似文献   

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正铈铁合金是一种稀土合金,在炼钢时作为添加剂使用,起到脱硫、脱氧的作用,并提高钢材塑性、耐磨性,可用于制造打火石,用作电子设备和真空管的吸气剂等。铈含量的高低对铈铁合金的使用性能有决定意义,所以建立快速测定铈铁合金中铈含量的方法,具有重要意义。测定稀土含量的方法有草酸盐重量法[1-4]、乙二胺四乙酸(EDTA)络合滴定法[5-6]、电感耦合等离子体原子发射光谱法(ICP-AES)[7-9]、电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)[10-12]和X射线荧光光谱法[13]等。草酸盐重量法具有准确度高、重现性好的优点,  相似文献   

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本文是《分析试验室》期刊单年度定期评述中关于原子发射光谱分析的第三篇综述文章。文中对1993-1994年期间我国在AES领域所取得的主要进展作了简要的评述。评述内容包括基础理论、应用研究、仪器研制、新方法建立以及一般样品分析。研究领域主要涉及到电感耦合等离子体原子发射光谱法,微波等离子体原子发射光谱法,电弧和火花原子发射光谱法,辉发放电原子发射光谱法和亚稳态能量转移光谱法等。引用文献211篇。  相似文献   

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<正>铁是人体必需的微量元素,一般以饮水和食物得以补给。体内的铁含量与人体健康息息相关[1],若摄取量不足,会使血红蛋白合成减少,导致组织缺氧,引起多种器官和组织的生理功能异常;若长期摄取过量铁又会导致铁中毒,发生组织损坏、肝和脾功能性障碍、皮肤色素沉着等病症。因此,建立环境水样中铁的简便快速测定方法显得十分重要。水体中的铁含量很低,可用光度法[2-3]、电感耦合等离子体原子发射光谱法(ICP-AES)[4-5]、电感耦合等离子体  相似文献   

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正锑精矿作为生产锑锭的主要原料,常含有砷、铅、镉、铜、铁等杂质元素,这些杂质元素不仅影响锑精矿的价格和冶炼,而且对人体的健康和环境构成危害,因此如何快速、准确地测定这些元素可以为锑精矿的综合评价和冶炼提供重要参考。目前,砷、铅、镉、铜、铁的测定方法主要有原子荧光光谱法[1-4]、原子吸收光谱法[5-8]、电感耦合等离子体原子发射光谱法[9-10]等。其中电感耦合等离子体原子发射光谱法(ICP-AES)是目前较为先进的分  相似文献   

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建立了聚氧化乙烯絮凝-4000 r/min离心,电感耦合等离子体原子发射光谱(ICP-AES)法测定土壤水溶性钠、钾、钙、镁、硫酸根离子的方法.在常规方法浸提的基础上,加入聚氧化乙烯絮凝剂使溶液中的胶体形成絮凝物聚沉,制得澄清溶液,消除了胶体对钾、钠、钙、镁吸附的干扰;采用电感耦合等离子体原子发射光谱法测定钾、钠、钙、...  相似文献   

20.
金的测定方法有滴定法、分光光度法、原子吸收光谱法、原子发射光谱法、电感耦合等离子体质谱法和电化学分析法等[1],用X射线荧光光谱法(XRF)测定金的报道不多[1-2]。由于大多数样品中金的含量甚微,因此,测定之前一般都需进行分离和富集,以消除共存元素的干扰、提高检测的灵敏度和准确度。常用的分离和富集方法有活性炭吸附、树脂及负载吸附剂树脂吸附、聚氨酯泡沫塑料及负载萃取  相似文献   

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