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稀土金属
仪器信息网稀土金属专题为您整合稀土金属相关的最新文章,在稀土金属专题,您不仅可以免费浏览稀土金属的资讯, 同时您还可以浏览稀土金属的相关资料、解决方案,参与社区稀土金属话题讨论。
稀土金属相关的方案
【仪电分析】稀土金属及其氧化物中钠的含量测定-火焰原子吸收法
本方法规定了火焰原子吸收分光光度法测定稀土金属及其氧化物中的钠含量。本方法参考标准GB/T 12690.8-2021
稀土对化学镀Co-B合金工艺和结构的影响
研究了稀土金属铈对化学镀Co-B合金工艺和结构的影响。结果表明,微量稀土加入镀液后,能改善电化学催化和金属离子的还原,能明显提高化学镀Co-B合金的沉积速度、静止电位和阴极过电位。 只做学术交流,不做其他任何商业用途,版权归原作者所有!
iCAP TQ ICPMS测定高纯稀土氧化铈中 镨、和钆杂质元素
高纯稀土通常是指纯度高于99.99%的稀土金属或其氧化物,具有特殊的物理化学性质, 在高科技领域和军工领域有着广泛的应用。高纯稀土材料中存在的其它稀土杂质元素常会对最终产品的功能产生影响,因此,必须严格控制高纯稀土的杂质。本实验采用iCAPTQ ICPMS测定纯度为99.99999%(6N,行业上通指稀土杂质元素含量)高纯氧化铈中的镨和钆元素杂质。
天津兰力科:稀土多金属氧酸盐配合物的合成与表征
稀土多金属氧酸盐以其优越的应用前景和特殊的拓扑结构类型而广受关注。这方面的研究工作已经有大量的报道,可是系统的综述性文献还很少见。本论文是在阅读大量资料基础上,对近年来有结构报道的稀土多金属氧酸盐配合物的研究进展和应用进行合理的分类和概括。试图得到一些规律性特点。在此基础上结合课题组的工作,以单缺位Keggin结构多金属氧酸阴离子[GeW11O39]8-为构筑块,通过分子设计与组装,与稀土金属阳离子在一定条件下合成出一维链状化合物:[Dy0.5(H2O)1.25]H0.5[Dy2(GeW11O39)(DMSO)(H2O)9]6.5H2O 1利用单晶X-射线衍射测定了化合物的结构,并初步探讨了它的IR,UV,CV等性质。结果表明:化合物中稀土阳离子与多酸阴离子以O-Dy-O-W桥联形成一维链状结构,且有机分子(DMSO)与阳离子Dy配位修饰整个结构。化合物的成功合成提供了单缺位Keggin型多氧阴离子[GeW11O39]8-与稀土阳离子反应模型,并成功的引入有机分子,使我们得到杂多阴离子与稀土的反应信息,并且丰富了基于多金属氧酸盐为建筑块的稀土化合物的物种。
磁性材料放心测——飞纳电镜在稀土永磁材料研究中的应用
稀土永磁材料是将钐、钕混合稀土金属与过渡金属(如钴、铁等)组成的合金,是现在已知的综合性能最高的一种永磁材料。稀土永磁材料的磁能积、矫顽力、剩磁等性能都显著高于铝镍钴合金、铁氧体磁铁等。
标准加入原子吸收法测稀土氧化物中的钠
稀土是镧系元素和钪、钇等十几种金属元素的总称,广泛应用于石油、化工、冶金、纺织等领域,也被称为工业维生素,其在各个领域的使用往往可以带来质的提升,对各国高科技的发展都有极其重要意义。本文参考标准 “稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法”(GB/T 12690.8—2021)对氧化镨钕中的钠进行测定,结果表明,该方法可以用于测定稀土氧化物中的钠元素,且仪器测试的稳定性也非常好。
稀土La对化学沉积Co-Ni-B合金镀层的改性作用
为了得到性能优良的钴基软磁薄膜,利用等离子发射光谱仪、电子能谱仪、显微硬度计等考察和分析了引入稀土金属La时化学沉积Co—Ni—B的合金镀层成分、显微硬度和磁性能。 只做学术交流,不做其他任何商业用途!版权归原作者所有!
碱土金属、稀土金属、过渡金属化合物中的常规阴离子的测定——离子色谱法
本文采用离子色谱,自再生抑制器,阴离子交换色谱柱,电导检测器测定过渡金属锆盐化合物(硝酸锆、氢氧化锆、醋酸锆、氧氯化锆、碳酸锆)中的常规阴离子,样品预处理简单、方法简便、快捷,能够准确地得到测定结果.
微波消解稀土
稀土是化学周期表中镧系元素和钪、钇共十七种金属元素的总称。稀土矿物分布在岩浆岩及伟晶岩中以硅酸盐及氧化物为主,在热液矿床及风化壳矿床中以氟碳酸盐、磷酸盐为主。富钇的矿物大部分都存在花岗岩类岩石和与其有关的伟晶岩、气成热液矿床及热液矿床中。稀土元素由于其原子结构、化学和晶体化学性质相近而经常共生在同一个矿物中,即铈族稀土和钇族稀土元素常共存在一个矿物中,但这类元素并非等量共存,有些矿物以含铈族稀土为主,有些矿物则以钇族为主。本文消解的稀土主要成分为氧化镧、氧化铈、氧化钇及氧化锆。通过微波消解方法对稀土进行前处理,有利于后续对样品中痕量元素含量的快速准确测定。
微波消解稀土
稀土是化学周期表中镧系元素和钪、钇共十七种金属元素的总称。稀土矿物分布在岩浆岩及伟晶岩中以硅酸盐及氧化物为主,在热液矿床及风化壳矿床中以氟碳酸盐、磷酸盐为主。富钇的矿物大部分都存在花岗岩类岩石和与其有关的伟晶岩、气成热液矿床及热液矿床中。稀土元素由于其原子结构、化学和晶体化学性质相近而经常共生在同一个矿物中,即铈族稀土和钇族稀土元素常共存在一个矿物中,但这类元素并非等量共存,有些矿物以含铈族稀土为主,有些矿物则以钇族为主。本文消解的稀土主要成分为氧化镧、氧化铈、氧化钇及氧化锆。通过微波消解方法对稀土进行前处理,有利于后续对样品中痕量元素含量的快速准确测定。
汽车尾气催化剂中活性贵金属和稀土元素的电子探针表征
本文总结了汽车行业普遍使用的SEM+EDS不能应对汽车尾气催化剂类样品的原因主要是由于EDS的灵敏度和分辨率相对不足造成的,而微束分析仪器电子探针EPMA在这两方面具有明显的优势,可满足催化剂中微量的贵金属和稀土元素的分布表征。
稀土镁合金的能量色散X射线荧光(岛津EDX)分析
能量色散型X射线荧光光谱仪(EDX)是一种无损、快读、方便的光谱分析方法,尤其适合对各种金属元素的定性以及定量分析。本文使用EDX对各种类镁合金进行了定性半定量分析,可以快速鉴别出稀土镁合金及其所含稀土元素种类
海能仪器:电位滴定法检测稀土氧化铽的纯度
稀土氧化铽是一种灰褐色粉末,用于制作金属铽、磁光玻璃、荧光粉、磁光贮存、化工添加剂等。本文用电位滴定仪检测稀土氧化铽的纯度,操作步骤简单,结果准确,重复性好。
ICP法测试稀土精矿
本文用HR-PQ9000——ICP法测试了南方离子型稀土精矿(高钇型)中稀土和非稀土成分。结果表明,标准曲线13个元素(7个稀土6个非稀土)全混合,5点拟合,R=0.999~0.999996,RSD小。同一元素不同谱线结果近于一致,平行样的结果相近。QCStd3回收率为99.4%~104.5%。表征了稀土检测要求的高分辨率、高灵敏度、高稳定性和高准确度。
用O-TOF-ICP-MS分析河生物种中的稀土元素、贵金属元素、铀和钍
直角加速式ICP-TOFMS对各种河生物种中的稀土元素(REEs)、Au,、Pt、Ir、Pd,、Th和U进行了检测。为了 把氧化物及其可能的质谱干扰降到最低,对方法的工作条件做了优化。对MO+/M+比率、Ba和轻质稀土元素的氧化 物和氢氧化物对重质稀土元素的干扰做了评估,确证了这种干扰是十分显著的。用内标元素Re,克服了非质谱基体 效应(最初使强度降低高达15%),对所有的分析基体,得到了92-105%的回收率。在溶液中,稀土元素、Th、U和Y的检出限(3σ)为0.14-0.82 ng/L,La的检出限为1.18 ng/L,Au、Pt、Ir和Pd的检出限为4.3-5.6 ng/L,Sc的检出限为11 ng/L。成功地使用主量成分分析对样品的来源地进行分类。ICP-TOFMS被证明是十分灵敏和合适的生物监测技 术,该技术被应用于对来源于Elbe河的5个不同地方的生物群样品(鱼类、昆虫类、贝类、水底生物)的分析。
电位滴定法测定镨钕合金中稀土总量
镨钕,金属Pr-Nd,该金属中钕含量75%左右、镨含量25%左右,故稀土总量为99%以上。镨钕合金是生产高性能钕铁硼永磁材料的主要原料,其在钕铁硼永磁材料成本中占比约为27%,镨钕氧化物也用于深加工和玻璃、陶瓷、磁性材料等方面,近年来其价格不断走高,因此对其品质有着严格要求。本次实验测定某厂家生产的镝铁合金中的铁含量是否达标,采用T960全自动电位滴定仪测按照其电位突跃点确定终点,测定其含量。
ICP法测试氧化镧中稀土和非稀土杂质
本文用HR-PQ9000,ICP法测定了4N5纯度氧化镧中稀土和非稀土杂质。数据表明,虽然试液含固量高达10g/L,标准曲线浓度低达0.050~0.40ppm,光谱干扰和背景干扰相当严重,但是,有基体匹配的仍然是5点校正的线性拟合系数R=0.9990~0.99999,消除了光谱干扰,RSD<3.9%;同一元素不同谱线的测定结果比对得较好;两个平行样也平行得较好,充分显示了PQ9000的高分辨率、高灵敏度、高稳定性和稀土纯度分析的强大功能。
ICP-MS2000在稀土行业解决方案
参考《GB/T 40798 离子型稀土原矿化学分析方法 稀土总量的测定 电感耦合等离子体质谱法》,采用氢氟酸、硝酸、高氯酸进行湿法消解。利用碰撞反应模式控制氧化物产率,降低轻稀土氧化物/氢氧化物对其他稀土元素的干扰;并根据实际样品中元素含量,校准稀土氧化物/氢氧化物的干扰。对三个稀土矿标准物质中14种稀土元素(以氧化物形式表示)进行测试,各元素回收率为86.6 %~109.9%。
天津兰力科:铝合金稀土铈转化膜的研究
利用浸渍法在铝合金上获得了金黄色的稀土转化膜,确定了成膜的最佳工艺条件。利用盐水浸渍试验评价了膜的耐蚀性能,并和传统的钝化膜及阳极氧化膜进行了比较。结果表明:稀土转化膜的耐蚀性能优于含铬转化膜和阳极氧化膜。利用电化学方法研究了稀土转化膜的耐蚀机理 扫描电镜观察了膜的微观形态 X 衍射测试证明稀土转化膜含有铈的氧化物和氢氧化物。稀土转化膜工艺简单,对环境无污染,膜的耐蚀性强,具有一定的应用前景。
ICP-MS 测定高纯稀土中的其它稀土杂质元素
稀土元素质量数从 89 到 175,质量数跨度大,各元素的电离能也有很大区别。所以在内标元素的选择上不能用单元素作为内标,选择多元素虚拟内标会很好的校正不同稀土元素之间的基体效应的差异。
浪声XRF在稀土分析中的应用
"十四五"时期是稀土产业处于创新驱动高质量发展新阶段的重要机遇期。我国稀土业发展目标是到"十四五"期末,行业整体步入以高端应用、高附加值产品为主的发展阶段,充分发挥稀土应用功能的战略价值。
化妆品中钕等 15 种稀土元素的测定
钕等稀土元素广泛存在于自然界中,在化妆品生产过程中可能会有微量混入。根据最新颁布的《化妆品安全技术规范》( 2015 年版)规定,钕等 15 种稀土元素属于限用成分。正常使用含微量稀土的化妆品对消费者的健康危害较低,但超过一定含量的稀土元素会具有一定的生物毒性,长期接触会对人体造成伤害。例如:稀土元素是明显的肝毒剂,可干扰糖、脂肪、蛋白质、核酸以及药物的代谢,稀土元素中毒后常出现毛囊炎、皮肤搔痒、干燥、色素沉着等皮肤症状。其中,钕对眼睛和粘膜有很强的刺激性,对皮肤有中度刺激,长期吸收还可导致肺栓塞和肝损害。有些稀土元素的测定受到共存离子或前处理试剂等多原子离子的干扰,而本实验同时测定 15 种元素,仅使用碰撞反应池的单一氦气模式就可将这些干扰彻底消除,在保证测定结果准确的同时,实验更高效,操作更简便。
Expec 7000测定岩石中稀土元素Y
稀土元素分析一直是分析化学的一个重要领域,准确测定稀土元素的含量及元素间相互关系,对于确定岩石沉积环境和寻找稀土矿床有重要的意义。本文通过优化ICP-MS仪器参数,采用103Rh、115In、187Re内标元素校正信号的动态漂移;通过测定单个稀土元素及钡的氧化物、氢氧化物的产率,计算出等效干扰浓度,进而校正Y等稀土元素分析中多原子离子干扰。采用岩石标准物质进行验证,测定结果与标准值相符
Expec 7000测定岩石中稀土元素Ce
稀土元素分析一直是分析化学的一个重要领域,准确测定稀土元素的含量及元素间相互关系,对于确定岩石沉积环境和寻找稀土矿床有重要的意义。本文通过优化ICP-MS仪器参数,采用103Rh、115In、187Re内标元素校正信号的动态漂移;通过测定单个稀土元素及钡的氧化物、氢氧化物的产率,计算出等效干扰浓度,进而校正Ce等稀土元素分析中多原子离子干扰。采用岩石标准物质进行验证,测定结果与标准值相符
土壤中稀土元素的检测
稀土元素谱线复杂,元素之间存在相互干扰,浓度跨度很大(0.5 ppm到90 ppm),ICP-OES检测土壤中稀土元素一直是应用难点,本文通过离子交换对土壤样品消解液进行分离,去除大量干扰元素,通过稀土元素波长优化,克服稀土元素元素之间干扰,同时进行一定倍数富集,更好检测低含量稀土元素。本文测定标准土壤(GSS-15)中15种稀土元素,加标回收率均在85%~115%,满足土壤样品中稀土元素的分析需求。
稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 钇中镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱和镥量的测定应用方案(ICP-AES)
试样以盐酸溶解,在稀盐酸介质中,直接以氩等离子体光源激发,进行光谱测定,以基体匹配法校正基体对测定的影响。
Expec 7000测定岩石中稀土元素La
稀土元素分析一直是分析化学的一个重要领域,准确测定稀土元素的含量及元素间相互关系,对于确定岩石沉积环境和寻找稀土矿床有重要的意义。本文通过优化ICP-MS仪器参数,采用103Rh、115In、187Re内标元素校正信号的动态漂移;通过测定单个稀土元素及钡的氧化物、氢氧化物的产率,计算出等效干扰浓度,进而校正La等稀土元素分析中多原子离子干扰。采用岩石标准物质进行验证,测定结果与标准值相符
高光谱成像技术在稀土元素探测领域的应用
稀土元素吸收特性是电荷转移(IVCT)引起的。高光谱影像容易检测到稀土元素吸收特性。因此,从高光谱遥感数据中提取矿物的光谱信息,然后直接根据其诊断性光谱特征区分稀土元素是一种有效的遥感技术方法。
稀土元素对钴-镍-硼合金化学沉积的影响
研究了稀土元素铈、镧、钇对化学镀钴-镍-硼合金沉积速度的影响。稀土元素的加入增大了合金层的沉积速度,其中,钇的作用最为明显。 只做学术交流,不做其他任何商业用途,版权归原作者所有!
Expec 7000测定岩石中稀土元素Nd
稀土元素分析一直是分析化学的一个重要领域,准确测定稀土元素的含量及元素间相互关系,对于确定岩石沉积环境和寻找稀土矿床有重要的意义。本文通过优化ICP-MS仪器参数,采用103Rh、115In、187Re内标元素校正信号的动态漂移;通过测定单个稀土元素及钡的氧化物、氢氧化物的产率,计算出等效干扰浓度,进而校正Nd等稀土元素分析中多原子离子干扰。采用岩石标准物质进行验证,测定结果与标准值相符
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