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电感耦合等离子体原子发射光谱

电感耦合等离子体原子发射光谱是一种用于化学、材料科学、矿山工程技术、冶金工程技术领域的分析仪器,于2011年9月1日启用。

电感耦合等离子体原子发射光谱基本信息

电感耦合等离子体原子发射光谱主要功能

金属元素的定性、定量分析。 2100433B

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电感耦合等离子体原子发射光谱造价信息

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电感耦合等离子体原子发射光谱技术指标

大面积、程序化固态检测器阵列L-PAD,较原CID检测器大4倍;高色散率、高分辨率、高准确度; 检测器像素≥100万,全谱直读检测,一次曝光完成,分析速度快。

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电感耦合等离子体原子发射光谱常见问题

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电感耦合等离子体原子发射光谱法测定食品中硼砂 电感耦合等离子体原子发射光谱法测定食品中硼砂

电感耦合等离子体原子发射光谱法测定食品中硼砂

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页数: 2页

[目的]建立电感耦合等离子体原子发射光谱法(ICP—AES)测定食品中硼砂含量的方法。[方法]食品样品经湿法消化后,直接采用ICP—AES法测定其中硼元素含量,再换算成硼砂。[结果]硼浓度在0.10~50mg/L范围内线性良好(r=0.9995),相对标准偏差(RSD)均小于2.07,加标回收率为96.0~100.1。[结论]该方法操作简单、分析快速、灵敏、准确,可满足日常大量食品样品中硼砂的检测任务。

电感耦合等离子体原子发射光谱测定桃胶的灰分元素 电感耦合等离子体原子发射光谱测定桃胶的灰分元素

电感耦合等离子体原子发射光谱测定桃胶的灰分元素

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大小:158KB

页数: 未知

分析桃胶的灰分元素.桃胶经灰化、硝酸-高氯酸消解后,采用ICP-AES测定桃胶的灰分元素.结果表明:桃胶灰分元素主要为钾、钙、镁、铁、锰、钠、铜和锌,其中人体必需微量元素的铁和锰含量丰富.该研究为桃胶的/和血、降糖0作用提供了有效依据.

电感耦合等离子体原子发射光谱法基本简介

中国国家标准化信息介绍

项目编号Plan Name in Chinese 20112132-T-610

中文项目名称Plan Name in Chinese 废钯炭催化剂中钯含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

英文项目名称Plan Name in English Chemical analysis methods of Aluminium and Aluminium alloys Part26:determination of carbon content - by infrared absorption method

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电耦合等离子体原子发射光谱技术介绍

原子光谱分析,包括光学光谱、X射线谱和质谱分析是检测无机元素的最佳方法,而电感耦合等离子体原子发射光谱(ICP-AES)分析技术,由于既具有原子发射光谱法(AES)的多元素同时测定优点,又具很宽线性范围,可对主、次、痕量元素成分同时测定,适用于固、液、气态样品的直接分析,具有多元素、多谱线同时测定的特点,是实验室元素分析的理想方法。ICP-AES是原子光谱分析技术中应用最为广泛的一种,不仅是冶金、机械、地质等部门不可缺的分析手段,而且在有机物、生化样品的分析,以及当前备受关注的环境检测和食品安全监控等方面,日益展现其优越性,已成为当前最具优越分析性能和实用价值的实验室必备检测手段。经半个多世纪的发展,ICP-AES仪器在灵敏度、选择性、分析速度、准确度、自动化,即所谓3S 2A,等方面有了长足的进步,不断推出各种分析性能好、性价比越来越有优势的商品化仪器,使ICP-AES分析技术逐渐成为无机元素分析的常规手段 。

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电耦合等离子体原子发射光谱研究进展

ICP-AES法出现于20世纪60年代。20世纪60年代初Reed设计了三层同心石英管组成的等离子炬管装置,从切线方向通入冷却气,得到在大气压下类似火焰形状的高频无极放电装置,随后Greefield和Wendt等发表了第一篇电感耦合等离子体(ICP)在原子光谱分析上的应用报告以来,由于电感耦合等离子体光谱的优越分析性能和商品仪器的出现而得到迅速发展。1975年国际纯粹和应用化学联合会(IUPAC)推荐将ICP作为电感耦合等离子体专用术语之后,ICP-AES分析技术、仪器装置等方面得到全面发展,出现了以高刻线衍射光栅色散系统的同时型、顺序型和以中阶梯光栅双色散系统与面阵式固体检测器相结合的“全谱型”等ICP-AES仪器,使原子发射光谱分析仪器进入一个全新的发展时期,ICP-AES分析技术成为有效的元素分析方法,同时ICP-AES仪器也处于不断改进并逐步向高端阶段发展。

近期出现的ICP-AES仪器新品,其先进性表现在下列几方面:

(1)仪器的分辨率有明显提高。中阶梯光栅-棱镜双色散系统和固体检测器不断创新,使这类全谱型ICP光谱仪器的分辨率达到“极致”。近期的ICP-AES新品仪器的光学分辨率达到0.003nm或像素分辨率为0.002nm。结合固体检测器不断改进和提高,新一代CCD/CID检测器具有高灵敏度、高量子化效率,像素分辨率可达到或优于0.003nm,仪器的谱线实际分辨率可以达到0.007nm,最优化的条件下可达到0.005nm的效果。对于ICP具有丰富原子线和离子线的多谱线光源,如Fe在210~660nm范围内就有几千条谱线,含0.1%Cr溶液呈现4000多条谱线,因此谱线干扰是ICP-AES分析的主要影响因素。ICP-AES仪器需要高分辨率的光学系统,才能最大限度降低光谱干扰。高分辨率是ICP-AES仪器可靠性的基本保证。

(2)高频电源采用全固态数字式发生器成为主流配置。全固态RF发生器使仪器结构更为紧凑、运行更加稳定,稳定性不大于1.0%,重复性不大于1.0%,频率优化在27.12MHz及40.68MHz,不同厂家均有选用,效果相近,均有很好的分析性能。国外ICP-AES高端仪器均采用全固态数字式RF发生器,因此仪器的短期稳定性不大于0.5%和长期稳定性不大于1.0%。国内在这方面也有进展,近年来武汉地质大学与计量院联合研制的数字式高效全固态ICP光源系统已取得成果。采用全数字化设计,功率调节采用数字式控制,频率为27.12MHz,可调范围为100~1600W,将大大促进国产ICP-AES仪器的发展。

(3)炬管垂直放置,双向观测同时进行,已成为全新配置。ICP-AES可以从侧面进行观测,称为侧视式ICP-AES仪器,也可从焰炬进行顶端观测,称为端视式ICP-AES仪器。上世纪末推出端视技术,可以提高ICP-AES的检出灵敏度近1个数量级。国外高端的ICP-AES仪器均采用了双向观测可选技术,但均采用水平炬管,且需双向交替观测。实际应用发现,炬管水平放置不是最佳配置,实验中水平炬管易产生盐分、碳粒的凝结和水滴,而垂直矩管的设置可防止这些情况出现,并能提高分析有机样品和高盐样品的稳定性。

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