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相似文献
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1.
本文针对等离子光谱仪的特点,概述了仪器基本的全用环境及条件,并对仪器的维护保养提出了具体的方法。  相似文献   

2.
ICP—AES法测定出口镁砂   总被引:3,自引:1,他引:2  
应用ICP-AES法对出口镁砂中硅、钙、铁、铝、钛等氧化物含量进行测定。文中对其测试方法、条件进行探讨;辅以灼烧减量的测定,从中可以求出高含量的氧化镁。方法准确,快速,优于化学法。  相似文献   

3.
ICP—AES法分析水质的探讨   总被引:1,自引:0,他引:1  
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4.
ICP—AES法测定钢中铌   总被引:2,自引:0,他引:2  
米戎 《光谱实验室》1993,10(3):12-15
  相似文献   

5.
专家系统在ICP—AES中的应用与发展   总被引:1,自引:1,他引:0  
本文综述了专家系统在消除ICP-AES光谱干扰方面的应用和发展。由于专家系统本身的迅速发展和ICP-AES中对干扰机理以及对校正干扰的研究,建立一个ICP-AES的初级专家系统已经成为可能。综述了建立ICP-AES专家系统的几个必要条件,如专家语言,ICP-AES专家知识库,ICP-AES数据库和谱线库,推理机等,并根据专家系统在ICP-AES方面的应用现状,讨论了今后的研究重点。  相似文献   

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稀土矿区茶叶稀土元素ICP—AES测定   总被引:14,自引:2,他引:12  
本文用ICP-AES测定稀土矿区茶叶中元素,并用干扰素数法校正茶中的无机元素及其他稀土元素对待测稀土元素的光谱干扰,在最佳工作条件下,测定了茶叶样品中的稀土元素含量。  相似文献   

8.
柑桔皮中微量元素的ICP—AES测定方法研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
  相似文献   

9.
ICP—AES光谱干扰及其校正方法的研究   总被引:9,自引:3,他引:6  
  相似文献   

10.
ICP—AES中基体干扰效应及其机理研究   总被引:10,自引:5,他引:5  
  相似文献   

11.
本文研究了电热蒸发电感耦合等离子体原子发射光谱(ETV-ICP-AES)中氯化物,高氯酸等产生的干扰,并且与无火焰石墨炉原子吸收(GFAAS)中这些基体的干扰作了比较,认为酸等产生的干扰,并且与无火焰石墨炉原子吸收(GFAAS)中这些基体的干扰作了比较,认为ETV-ICP-AES的干扰比GFAAS干扰小。本文还对这两种方法中干扰的差异作了一些探讨。  相似文献   

12.
介绍了高纯二氧化锆中痕量杂质元素Fe,Na,Si,Ti的ICP-AES测定方法。样品以浓H2SO4及(NH4)2SO4溶解,采用空白背景校正法消除基体Zr的光谱干扰,以基体匹配法补偿基体效应。各元素平均回收率为95%-106%,相对标准偏差为1.3%-3.0%。  相似文献   

13.
ICP—AES中四十种常见元素光谱干扰的研究及校正   总被引:8,自引:3,他引:5  
本文用Leeman Plasma-Spec等离子光谱仪对常见四十种元素的光谱进行了探讨,测定了其光谱干扰系数,并对干扰系数校正法进行了研究。  相似文献   

14.
动物脑组织中微量钙的ICP—AES法测定   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文利用ICP-AES法测定了大白鼠脑组织中的微量钙,并对经典的Ca-PO4干扰体系在ICP-AES中的影响进行了实验,结果表明,样品消解后可直接进样,磷不影响钙的测定,方法的RSD为1.16%,样品加标回收率为97%,优化实验条件下,对降低干扰,提高分析结果的准确度是至关重要的。  相似文献   

15.
超声雾化空气—氩ICP—AES的检出限   总被引:3,自引:1,他引:2  
医用超声雾化强器改装后的ICP-AES进样装置,在高频功率3.8×0.80kW载气流量0.80L.min^-1,观察高度1.0cm的折衷条件下,测定了28种元素的检出限,15种稀土元素中Dy,Eu,Ho,Y和Yb的检出限低于1μg.L^-1。  相似文献   

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18.
ICP—AES法同时测定麦饭石中的多种元素   总被引:3,自引:0,他引:3  
杨黎 《光谱实验室》1997,14(6):51-53
本文阐述了用HCl,、HClO4及HF在高压溶样哭喊 内消化麦饭石,应用ICP-AES法同时测定麦饭石中的14种元素。本法的准确度及精密度均达到满意结果。方法简便,快速。  相似文献   

19.
ICP—AES中光谱线及其相互干扰的计算机模拟   总被引:2,自引:1,他引:1  
  相似文献   

20.
西洋参鲜细胞中微量元素的ICP—AES方法的测定   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文应用ICP-AES法同时测定西洋参鲜细胞中14种微量元素。用硝酸-高氯酸混合消解样品。选用了仪器最佳折衷条件,并采用了干扰等效浓度消除光谱干扰。本法的准确度及密度均达到满意结果,方法简便,快速。  相似文献   

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