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1.
一、前言近年来原子发射光谱分析用的光源出现了新的进展,ICP是光源发展过程中的重大突破之一。ICP的历史发展过程、原理、实验装置、分析方面的种种性能在文献资料中都有详细评述。我国有不少单位相继开展了这方面的工作,我所李炳林等同志曾用以分析金属钙的纯度。过去工作中所遇到的困难之一是雾化器的制作问题:对如何选择雾化器的尺寸缺乏依据,因此在制作的许多雾化器中,只能挑出几个可用的,甚至全部报废。本文的目的就是试图探索雾化器对气流量、溶液的提取量等这些参数大致有些什么要求,它应具备怎样的规格。  相似文献   
2.
本文叙述了一种适合于较浓溶液的进样——去溶装置,考察了ICP光源主要工作参数对谱线黑度差的影响,观察了ICP光源中的基体效应和共存元素的干扰,为金属钙中杂质元素的测定选择了折衷工作条件。钙无需分离,方法简便、快速。方法的检测范围对Mg:50—5000ppm;Al:30—3000ppm;Na:16—1600ppm;Si、Fe、Cr、Ni:10—1000ppm;Cu、Mn:3—300ppm,方法的相对标准偏差为4—10%,回收率为92—104%。  相似文献   
3.
用于ICP-AES超声波雾化器的研制   总被引:1,自引:0,他引:1  
前言早在1964年,Fassel便采用了超声雾化技术,这种雾化是超声能量在接近于液体表面处空化作用的结果,况且,依据超声成雾的波动机理,其雾量与超声功率有关,而雾滴的大小却与超声频率f的2/3次方成反比,即d∝(2πσ/ρf~2)~(1/3)。因此,频率愈高,雾滴愈细,功率愈大,雾量愈多。显  相似文献   
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