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利用电感耦合等离子体-原子发射光谱法(ICP-AES)测定不同采收时间(5、6、7、8月和9月)野生羌活药材中K、Na、Al 3种金属元素的含量,应用SPSS16.0分析软件对结果进行统计分析。研究结果表明,5—9月野生羌活药材中均以K元素含量最高;K和Na、Na和Al的含量呈负相关,K和Al的含量呈正相关;K元素的含量在5月到6月增加,6月到8月呈下降趋势,8月到9月急剧升高;Na元素的含量呈先上升(5—6月)后下降(6—9月)的趋势;Al元素的含量呈先降低(5—6月)再升高(6—9月)的趋势。 相似文献
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电感耦合等离子光谱测定铝合金中硼,相对标准偏差小于2.3%,标准加入回收率在93%-102%之间。该方法具有选择性好,操作简便等优点,适用于铝合金中硼的测定。 相似文献
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研究了ICP-AES测定氧化铁球(铁皮)中的SiO2、CaO、MgO、Al2O3、P、TiO2等成分的快速分析方法,通过试验确立了样品溶解的最佳条件.实验结果表明,本法快速、简便、准确、可靠. 相似文献
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本文采用ICP-AES法同时测定降水中K、Na、Ca、Mg的含量。根据各元素的特性,为选择合适的入射功率、雾化压力、提升量以及试样的酸度等条件进行了探索,并且,用选定的最佳条件对样品进行测试。方法简便、快速、准确。测试结果的相对标准偏差均小于3%。 相似文献
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电感耦合等离子体-原子发射光谱法测定红景天中锌、铁、锰和钛 总被引:1,自引:1,他引:1
用电感耦合等离子体-原子发射光谱法测定红景天中锌、铁、锰和钛等元素。使用与分析样品基体相接近的标准样品和控制一致的测定条件,克服了物理干扰和基体效应的影响,选择波长为233.0,273.9,257.6,334.9nm4条谱线分别作为测定锌、铁、锰和钛的分析线,测得4种元素的检出限(3s)为0.004—0.05μg/mL。本法测定红景天中4种金属元素的含量,相对标准偏差(n=7)在2.2%—4.2%之间,加标回收率在96.4%—115.2%之间。 相似文献
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ICP-AES测定岩盐中钾、钠、钙和镁的含量 总被引:1,自引:0,他引:1
用ICP-AES测定岩盐中钾、钠、钙和镁的含量,操作简便、快速,可同时测定多元素,结果准确。精密度小于2.11%,回收率为97.2%—102.0%,满足规范要求。 相似文献
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采用ICP-AES法对钛基复合材料中的合金元素镍、钕、铁的测定进行了研究,着重进行了基体元素及待测元素镍、钕、铁之间干扰试验及各元素在测定浓度范围内的线性相关性试验,进行了酸度试验,测定了钛基复合材料中3种元素的含量,得到了较好的精密度和准确度。方法简便、可靠,获得满意的分析结果。 相似文献
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ICP-AES法直接测定仲钨酸铵中钠、钾含量 总被引:1,自引:0,他引:1
采用样品溶解后基体匹配ICP-AES法直接测定了仲钨酸铵中Na,K含量,实验表明,当选用较低的RF入射功率时,待测元素的分析线信背比较高,基体干扰较小,本方法回收率在94% ̄109%之间。Na、元素的测定下限分别是:0.013,0.079μg/mL。 相似文献
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本文研究了两种药液中钾、钠、钙、镁、铝、铁的测定方法,并讨论了元素间的光谱干扰及非光谱干扰的校正,获得满意结果。其回收率为90-118%,测量精度(RSD%)小于6%。 相似文献
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ICP-AES同时测定镍锰钴硅铁铌硼合金中钴、铌、铁和硼 总被引:2,自引:0,他引:2
用全谱直读ICP-AES分析技术,对试样溶解方法、元素分析谱线、共存元素干扰、背景校正、仪器分析参数等进行了研究,综合确定了最佳实验条件。将镍锰钴硅铁铌硼合金试样用硝酸、氢氟酸溶解,ICP-AES直接测定钴、铌、铁、硼。测定范围为:Co0.5%—12%、Fe0.1%—3%、Nb0.1%—5%、B0.05%—1.0%。加标回收率为96.6%—103.7%,相对标准偏差为0.37%—4.56%。方法简便、快速、准确。 相似文献
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ICP-AES法测定铝合金中Fe、Si、Mo、Zr、Ti、Y的研究 总被引:10,自引:3,他引:10
本文采用ICP-AES法测定了铝合金中Fe、Si、Mo、Zr、Ti、Y,并对样品的溶解方法、共存元素间的光谱干扰、内标元素的选择等进行了研究,建立的分析方法简便快速,有较好的精密度和准确度。 相似文献
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ICP-AES测定微硅粉中Ca、Mg、Fe和Al的含量 总被引:1,自引:0,他引:1
微硅粉样品经氢氟酸、硝酸、高氯酸消解,电感耦合等离子体-原子发射光谱法(ICP-AES)测定Ca、Mg、Fe、Al杂质元素含量。方法的回收率为:Ca 95.2%—100.3%,Mg 96.2%—99.6%,Fe 95.8%—97.2%,Al 98.6%—104.6%,精密度在1.50%—2.59%之间。本方法线性范围宽、分析效率高、具有良好的准确性和精密度,能快速准确地测定微硅粉中Ca、Mg、Fe和Al杂质元素的含量。 相似文献