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摄谱法光谱分析的数据处理需要花费大量的时间和精力,若所分析的元素多,而又需要扣除背景时,所花的时间则更多。国外用电子计算机控制测光及数据处理方面(联机或脱机使用)有许多报导。我国在光谱数据的处理程序和联机使用方面也有不少报导。我们于1977年用国产JD-2型可编程序台式计算器编制了光谱分析数据处理程序,在实际工作中节省了时间和精力,但是因容量少,需分段计算,将中间结果(乳剂特性曲线和工作曲线的截距、斜率等)重新按键存入,不能打印结果,编程序也较困 相似文献
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研究了ICP-AES法测定高纯氧化镧中十四种稀土杂质的方法。利用简单的加热去溶装置成功地测定了99.99%La_2O_3中14种稀土杂质。10mg/ml La_2O_3基体工作曲线下限为(以氧化物百分含量计算)Ce、Pr、Sm_2×10~(-3);Gd、Tb1×10~(-3);Nd,Lu 8×10~(-4),Er,Ho,Dy4×10~(-4); Tm.Eu 2×10~(-4),Yb 8×10~(-5),Y_4×~(-5)。相对标准偏差为2.8—9.7,回收率为85—114%。 相似文献
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针对ICP-AES中严重重叠谱线干扰的校正,研究了若干因素对Kalman滤波器性能的影响.减小扫描步长可以增强Kalman滤波法解析重叠谱线的能力.当重叠线对轮廓基本相同且扫描窗口内干扰元素只有一条谱线时,Kalman滤波法能分辨的重叠线对的最小峰间距为扫描步长的2~3倍.扫描窗口内较多的干扰元素谱线和重叠线对轮廓的显著差异有利于Kalman滤波器正确识别分析信号和干扰信号,可以利用这两个因素有效地分辨峰间距很小甚至完全重叠的谱线. 相似文献
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发射光谱摄谱法定量分析数据处理程序 总被引:1,自引:0,他引:1
摄谱法光谱分析需要进行大量的测光与数据处理工作,如测量元素较多,又需扣除背景则其所需时间往往是摄谱时间的数倍,并且测光需要高度集中精力,精神紧张使人容易疲劳,因此如何使得测光及数据处理自动化从来很受重视。国外在用计算机控制测光并计算数据(联机使用)方面,测光由人工控制,将测得的数据穿孔后送入计算机计算(脱机使用),以及在计算方法上均有很多报导。我国在光谱数据的 相似文献
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本文对ICP-AES分析中2种线性回归方法的校准曲线作了比较和讨论。对大多数元素而言,用加权法得到的校准曲线的斜率比不加权校准曲线的斜率略大,减小3校准曲线在低浓度部分的弯曲,曲线明显优于不加权校准曲线。将2种方法得到的校准曲线进行比较时,应将剩余标准偏差(或剩余变差平方和)及曲线截距等加以综合考虑。用含零标的标准系列制作校准曲线可使曲线的截距更接近原点,有利于提高在低浓度部分校准分析的准确性。 相似文献
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本文将自模型曲线分辨方法(SMCR)应用于ICP-AES谱线重叠光谱干扰的校正,并就测量误差对重叠光谱解析结果的影响作了详细的研究和讨论。两谱线的重叠程度越大,随机误差对光谱干扰校正的影响越大。对测量数据作平滑处理。可以减小数据随机误差对结果的影响,但平滑次数增加,将导致光谱图变形,使干扰校正结果产生较大的误差。数据的平滑不能减小光谱偏离加和性的误差。本工作对两条光谱重叠的情况作了讨论,并取得了较好的结果,表明SMCR法是校正ICP-AES中重叠谱线干扰的一种简便、快速的方法。 相似文献
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ICP—AES光谱模拟和谱线选择 总被引:4,自引:0,他引:4
本文采用Voigt线形函数对ICP-AES中谱线重叠和结构背景的干扰作了模拟。结果表明,模拟的光谱与实测的光谱基本一致,因而利用模拟光谱对谱线选择具有一定的指导意义。 相似文献
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电感耦合等离子体原子发射光谱法中Kalman滤波法解析重叠谱线的研究 总被引:5,自引:0,他引:5
考察了Kalman滤波技术校正ICP-AES中谱线重叠干扰的潜力。以新息序列的平均平方和为评价函数优化扫描光谱的峰位, 消除扫描过程中可能产生的波长定位误差, 从而保证滤波结果的准确性, 并使实际检出限显著改善。在中等分辨率光谱仪和扫描步长为1.5pm的条件下, 滤波器能有效地分辨峰间距只有4.8pm且峰形基本相同的重叠线对。对峰间距为9.8pm的重叠线时, 当线背比低至0.05左右时仍能获得满意结果。连续背景用理论描述, 因而样品溶液和纯组分溶液的光谱扫描无需扣除溶剂空白。 相似文献