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电感原射仪
仪器信息网电感原射仪专题为您提供2024年最新电感原射仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括电感原射仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的电感原射仪您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合电感原射仪相关的耗材配件、试剂标物,还有电感原射仪相关的最新资讯、资料,以及电感原射仪相关的解决方案。
电感原射仪相关的方案
解决方案|GBC Quantima 电感耦合等离子体发射光谱仪测定耐火材料中铁元素含量
电感耦合等离子体发射光谱法因具有检测限低、精密度好、准确度高且可同时测定多个元素等优点,而得到分析工作者的青睐。本文利用GBC Quantima 电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES)建立耐火材料氮化硅粉末中铁元素的含量的方法,可供相关分析人员参考。
电感耦合等离子体发射光谱仪检测玩具中有害元素
电感耦合等离子体发射光谱仪,用于测定各种物质(可溶解于盐酸、硝酸、氢氟酸等)中的微量、痕量金属元素或非金属元素的含量,自动化程度高、操作简便、稳定可靠。目前仪器广泛应用于稀土、地质、冶金、化工、环保、临床医药、石油制品、半导体、食品、生物样品、刑事科学、农业研究等各个领域。
解决方案|GBC Quantima 电感耦合等离子体发射光谱仪测定材料中的镓、铁、硫、钒、铜、钙、镁、铝、锌含量
电感耦合等离子体发射光谱法具有灵敏度高、检出限低、干扰、线性范围宽等优点,在冶金、环境、食品、农业等各行各业得到了广泛的应用。本文利用GBC Quantima 电感耦合等离子体发射光谱仪,建立了测定半导体生产工艺过程中溶液及材料中镓、铁、硫、钒、铜、钙、镁、铝、锌等元素含量的方法,供相关人员参考。
电感耦合等离子体发射光谱仪平板等离子体技术分析生物柴油中的无机污染物含量
在美国,生物燃料的生产主要是用玉米生产乙醇和用大豆生产生物柴油。生物柴油可从任何含有油和动物脂肪的植物或植物材料中提炼出来。ASTM D6751用于用于中间馏分燃料的生物柴油燃料的混合原料标准规范详细描述了使用生物柴油作为中间馏分燃料的混合组成部分的一些要求。PerkinElmer有一些使用电感耦合等离子体发射光谱法分析生物柴油的早期的论文,本项工作主要目的在于新的Optima 8000平板等离子体技术的电感耦合等离子体发射光谱仪的应用。Optima 8x00电感耦合等离子体发射光谱仪系列采用新的平板等离子体技术。平板等离子体技术利用平板感应板产生等离子体,紧凑,致密和强大。平板系统产生一个平底的等离子体,减少样品和蒸气逃脱到等离子体周围以外的区域,使有机样品分析更容易。
微波消解电感耦合等离子体原子发射光谱法 测定煤中砷和磷
利用硝酸和过氧化氢的混合体系于高压密闭微波消解仪中消解试样,采用电感耦合等离子体原子发射光谱法同时测定煤中的砷和磷。微波消解电感耦合等离子体原子发射光谱法的砷检出限为0.0054μ g/g、磷检出限为0.00034%。该方法操作简便、快速,通过测定标准物质,其检测值和标准值基本一致,测试相对标准偏差小于5%,可满足煤中砷和磷的准确测定。
Plasma 2000型电感耦合等离子体发射光谱仪测试地沟油中的元素含量
使用Plasma 2000型电感耦合等离子体发射光谱仪并配置有机直接进样系统对地沟油中的元素进行测定,此方法无需前处理,与湿法消解比,引入杂质少,结果准确度高,检测时间短,稳定性好。检出限和检测灵敏度满足地沟油相关元素的检测要求。
利用折射率(RI)和激光烧蚀电感耦合等离子体质谱(LA-ICP-MS)建立玻璃瓶种源验证(英文原文)
采用激光烧蚀电感耦合等离子体质谱(LA-ICP-MS)与传统的折射率(RI)测定方法进行了比较,确定了玻璃瓶的来源。单独使用RI方法,是不可能区分某些生产超过18天的玻璃瓶的,除非是同一个制造工厂制造的。此外,单瓶酒中RI的差异可能大到足以使仅使用这种技术的共种源建立无效。经过1个月收集的瓶中微量元素组成的测定证实,在此期间生产的单个瓶中微量金属分布变化极小。因此,从破碎的瓶子中提取的任何玻璃碎片的微量元素组成可以被认为是整个瓶子的元素组成的代表。此外,对56种分析物中大约38种的分布情况进行统计比较后确定,在同一工厂生产的两瓶玻璃瓶之间相隔两小时测量所得量是有区别的。利用这种方法,有可能开发出一种分析协议,以显著提高法医玻璃证据的准确性并确定来源。
美析仪器电感耦合等离子体原子发射光谱法测定硫化物矿石中的铜铅锌
电感耦合等离子体原子发射光谱法是一种灵敏度高、精密度好、线性范围宽,且可进行多元素、多谱线同时测定的分析方法,使用领域越来越广,在水质分析、金属合金分析、药物分析、食品分析、地质矿山等各个行业发挥越来越重要的作用。
铝硼合金的分析 电感耦合等离子体发射光谱法测定元素含量
文章介绍用PE电感耦合等离子体发射光谱法对铝硼合金中硼、硅、铁进行了分析。结果表明:此方法快速,方法检出限小于0.015 ,测定结果的相对标准偏差均小于2% (n=11),加标回收率在98.75% -102.5 %。
移动搜源系统中放射源检测方案(辐射仪)
近年来,辐射源保管不当或丢失引起的各类辐射源丢失事故层出不穷。针对需要,国际上对各种状况下的辐射源搜索和定位已有多个追踪和检测系统。以国家核和辐射事故卫生应急队配备的移动搜源系统(MDS)为研究对象,介绍MDS的构成特点,并结合应急队的任务特点,说明其在应急救援与辐射源定位追踪中使用的必要性和发展方向。 更多还原
Plasma 2000型电感耦合等离子体发射光谱仪测试地沟油中的元素含量
地沟油中重金属含量测定法通常有AFS、GF-AAS、ICP等方法, ICP法测定沟油中的元素优势在于ICP线性动态范围宽,适合批量产品多元素同时分析。因此本文选用钢研纳克Plasma 2000型电感耦合等离子体发射光谱仪,配置了有机进样系统,采用中阶梯光栅光学结构和科研级CCD检测器实现全谱采集。仪器稳定性好、检测限低、快速分析、运行成本低。
电感耦合等离子体发射光谱法测定森林土壤交换性 钾、钠、钙、镁的含量
创新性采用电感耦合等离子体发射光谱法测定森林土壤交换性钾、钠、钙、镁的含量。用 1 mol /L 乙酸铵溶液浸提土壤中的交换性钾、钠、钙、镁,滤液直接上电感耦合等离子发射光谱仪测定,方法回收率在 97% ~ 100. 9% ,测定的 RSD( n = 7) 在 0. 05% ~ 0. 61% 之间。与火焰光度法结果比对,数据结果良好。该方法简化了样品处理步骤,提高了效率,降低了成本,适合大批量样品分析。
电感耦合等离子体原子发射光谱法测定硫化物矿石中的硫
用高氯酸-硝酸-氢氟酸-王水处理样品,电感耦合等离子体原子发射光谱法测定硫化物矿石中的硫,筛选了样品溶液静置时间和分析谱线,测定的相对标准偏差小于1.50%,经国家一级标准物质分析验证,结果与推荐值吻合。
利用电感耦合等离子体发射光谱仪测定单抗药物中消泡剂残留量
本文利用岛津电感耦合等离子体发射光谱仪ICPE-9820测定了单抗药物中消泡剂的残留量,实验结果表明:硅元素的相关系数 r>0.9997,检出限为0.035 mg /L,精密度好(RSD1.5%),加标回收率为92.7%,该方法操作简便、快速,测试结果准确,可适用于测定蛋白类样品中消泡剂的残留量。
电感耦合等离子体原子发射光谱法在润滑油杂质元素分析中的应用
试述了电感耦合等离子体原子发射光谱法测定润滑油中杂质元素的样品前处理方法-无机处理法和有机进样法;对影响测定结果的相关因素,如仪器工作条件、干扰及校正、处理样品的酸及其浓度、有机进样等进行了讨论。
解决方案|微波消解-电感耦合等离子体发射光谱法测定电池材料中金属元素含量
本文根据GB/T 30835-2014《锂离子电池用炭复合磷酸铁锂正极材料》利用东西分析ICP-7760HP型全谱直读电感耦合等离子体发射光谱仪微波消解法建立测定电池材料中金属元素含量的方法,可供相关人员参考。
解决方案|电感耦合等离子体发射光谱法测定电池材料中金属元素含量
ICP不仅可以用于痕量杂质元素测试,也可以用于主元素如锰、锂、铁等含量的测试。本文利用东西分析ICP-7760HP型全谱直读电感耦合等离子体发射光谱仪建立测定电池材料中金属元素含量的方法,可供相关人员参考。
上海力晶:电感耦合等离子体原子发射光谱法测定硫化物矿石中的硫
用高氯酸-硝酸-氢氟酸-王水处理样品,电感耦合等离子体原子发射光谱法测定硫化物矿石中的硫,筛选了样品溶液静置时间和分析谱线,测定的相对标准偏差小于1.50%,经国家一级标准物质分析验证,结果与推荐值吻合。
电感耦合等离子体原子发射光谱法测定低钛磷铁中的铝
使用王水溶解物料,在硝酸环境下,使用电感耦合等离子体原子发射光谱法测定低钛磷铁中的磷、钛、铝三种元素,各元素的相关系数r 均大于0.9995,方法中各元素的检出限在1.2μ g/g -3.5μ g/g,按照实验方法测定磷铁中磷、钛、铝结果的相对标准偏差在0.59%-2.5%之间,各元素的回收率在98%-105%之间。按照实验方法测定样品中的磷,铝,钛,测定值与分光光度法测定结果相吻合。
电感耦合等离子体原子发射光谱法测定低钛磷铁中的磷
使用王水溶解物料,在硝酸环境下,使用电感耦合等离子体原子发射光谱法测定低钛磷铁中的磷、钛、铝三种元素,各元素的相关系数r 均大于0.9995,方法中各元素的检出限在1.2μ g/g -3.5μ g/g,按照实验方法测定磷铁中磷、钛、铝结果的相对标准偏差在0.59%-2.5%之间,各元素的回收率在98%-105%之间。按照实验方法测定样品中的磷,铝,钛,测定值与分光光度法测定结果相吻合。
电感耦合等离子体原子发射光谱法测定低钛磷铁中的磷、钛、铝
使用王水溶解物料,在硝酸环境下,使用电感耦合等离子体原子发射光谱法测定低钛磷铁中的磷、钛、铝三种元素,各元素的相关系数r 均大于0.9995,方法中各元素的检出限在1.2μ g/g -3.5μ g/g,按照实验方法测定磷铁中磷、钛、铝结果的相对标准偏差在0.59%-2.5%之间,各元素的回收率在98%-105%之间。按照实验方法测定样品中的磷,铝,钛,测定值与分光光度法测定结果相吻合。
解决方案|GBC   Quantima 电感耦合等离子体发射光谱仪测定硅铁合金,硅锰合金中的硼元素含量量
本文根据国家标准YB/T 4462-2015中电感耦合等离子体原子发射光谱法测定的方法,并经过检测条件的优化,建立了GBC Quantima测定硅铁合金,硅锰合金中的B元素含量的方法,该方法具有应用范围广、操作方便等优点,可供相关人员参考。
解决方案|GBC Quantima 电感耦合等离子体发射光谱仪测定土壤中Cu、 Co、 Pb、 Fe、 Mn 、Zn、 Cd、 Ni等八种有效态元素的测定
本文参考 HJ 804-2016《 土壤 8种有效态元素的测定 二乙烯三胺五乙酸浸提-电感耦合等离子体发射光谱法 》 建立了利用GBC Quantima ICP-OES测定测定土壤中Cu、Co、Pb、Fe、Mn、Zn、Cd、Ni等八种有效态元素的方法,供相关人员参考。
Plasma 3000型电感耦合等离子体发射光谱仪测定铁镍锰酸钠离子电池正极材料中的Ni、Mn、Fe、Na、Ti元素含量
采用钢研纳克Plasma 3000型电感耦合等离子体发射光谱仪建立铁镍锰酸钠离子电池正极材料中的元素Ni、Mn、Fe、Na、Ti的测定方法,该方法经过加标回收率验证,其测试结果在允许差范围内,可实现快速准确测定铁镍锰酸钠离子电池正极材料中的元素Ni、Mn、Fe、Na、Ti的含量。
电感耦合等离子体原子发射光谱法测定银铜钒合金中钒的含量
本文建立了一种简便的利用电感耦合等离子体原子发射光谱法测定银铜钒合金中钒含量的分析方法。实验过程中优化了仪器的工作条件,考察了共存离子的干扰情况,并且与国家标准方法进行了对比。此方法的检出限为0.0057 ?g?mL-1,对于5 μ g?mL-1 的V 标准溶液测定的相对标准偏差为0.70 % (n=11),样品的加标回收率为94.90 %。实验过程中分别用所建立的新方法和中华人民共和国国家标准方法GB/T15072.19- 2008 同时测定了银铜钒合金样品中的钒含量,发现所建立的实验方法更加简便、快速、成本更低。
电感耦合等离子体发射光谱法测定水泥熟料中可浸出重金属含量
参考国家标准《GB/T 30760-2014 水泥窑协同处置固体废物技术规范》和《GB/T 30810-2014 水泥胶砂中可浸出重金属的测定方法》,利用岛津电感耦合等离子体发射光谱仪ICPE-9820测定了水泥熟料中可浸出重金属含量。分析结果表明,该方法检出限满足水泥熟料中可浸出重金属含量分析的要求,准确性好,限值浓度加标回收率在96%~107%之间,可用于水泥熟料中可浸出重金属含量的快速测定。
Plasma 2000型电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES)-有机进样联用测定食用油中的磷元素
磷脂是生物体内的重要含磷脂质,也是油脂工业高附加值的副产品。磷脂由于其良好的修复功能和保健功能而广泛应用于保健食品。在油脂工业中,磷脂含量是反映工业产品品质的一项重要检测指标。所以食用油中磷含量的测定是油脂行业一个必不可少的检测项目。本文采用Plasma 2000电感耦合等离子体原子发射光谱仪(ICP-OES)-有机进样系统联用,对食用油中磷元素含量进行了测定,得到了满意的结果。
电感耦合等离子体发射光谱法测定饮用天然矿泉水中21种元素含量
电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES)作为一种成熟的多元素分析方法,应用范围广,分析速度快,线性范围宽,能实现不同含量的多指标元素同时分析。抗基体能力强,精密度高,分析速度快,重复性良好;ICPE-9820垂直炬管设计,可有效减少样品残留和防止炬管积碳积盐,ICPEsolution软件具有软件后添加功能,可以实现最有波长推荐,并进行数据诊断。
Optima7300DV电感耦合等离子体发射光谱测定土壤特征微量金属元素Cr的研究
本文利用基于快速、分段式电荷耦合检测器(SCD) 的全谱直读ICP-OES是由PerkinElmer 生产的 Optima ™ 7300 DV 电感耦合等离子体发射光谱仪,能够满足土壤样品中极低含量微量金属铬元素的测量要求。
Optima7300DV电感耦合等离子体发射光谱测定土壤特征微量金属元素Al的研究
本文利用基于快速、分段式电荷耦合检测器(SCD) 的全谱直读ICP-OES是由PerkinElmer 生产的 Optima ™ 7300 DV 电感耦合等离子体发射光谱仪,能够满足土壤样品中极低含量微量金属Al元素的测量要求。
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