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高纯稀土

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高纯稀土相关的方案

  • 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。
  • iCAP TQ ICPMS测定高纯稀土氧化铕中铥杂质元素
    iCAP TQ 三重四极杆ICPMS利用 Q1的iMS智能化质量筛选功能可有效地将高纯稀土基体离子进行剔除,然后通过Q2碰撞反应池中加入特定的反应气体,如氧气或者氨气,将待测稀土杂质离子或者基体氧化物离子的质量数进行迁移,解决了质量数重叠干扰。方法可以在不同测定模式之间切换,采用标准溶液外标法并结合内标元素校正,避免了复杂的基体匹配及潜在污染的问题,可以满足5N及以上的高纯稀土氧化物中稀土杂质的测定要求。Reaction Finder 软件工具能够自动为分析任务确定较优测量模式,帮助用户方便地建立方法,节省了日常方法建立所消耗的时间。实验数据表明,赛默飞世尔的iCAPTQ ICPMS能够完全满足此类样品的分析测试要求。
  • iCAP TQ三重四级杆ICPMS测定高纯氧 化镝中的15种稀土杂质
    本文运用赛默飞iCAP TQ三重四级杆ICPMS 建立了一种直接测试高纯氧化镝中15种稀土杂质的方法。该方法简单快速,无需复杂的基体分离过程,利用iCAP TQ有效去除氧化镝基体多原子离子对165Ho和175Lu的干扰,适用于纯度为99.99%~99.9999%的高纯氧化镝中稀土杂质纯度分析。
  • 莱伯泰科:膜去溶-ICP—MS测定高纯CeO2中14种痕量稀土杂质分析方法研究
    摘要:研究了不经基体分离,膜去溶一ICP MS法直接测定高纯CeO2中14种痕量稀土杂质的分析方法,讨论了ce基体产生的多原子离子对被测元素的质谱干扰,并且对影响多原子离子产率的因素进行了分析,同时建立了Pr,Gd,rrb和Yb数学校正方程。通过使用膜去溶雾化器和优化ICP.MS参数,消除了Cel ,CeO2 和CeO2H 产生的质谱干扰,将CeO/Ce产率降为0.008% ,同时结合数学校正方程彻底消除了CeO ,CeOH 和CeOH2 的质谱干扰。Pr,Gd,,rb和Yb的方法测定下限分别为0.08,0.1,0.15和0.008 gg~ ,l4种稀土杂质方法测定下限和为0.75 gg一。99.999%高纯CeO2实际样品测定加标回收率为96% ~103% ,RSD为1.2% ~4.3% 。关键词:高纯CeO ;膜去溶;数学校正;ICP.MS;多原子离子干扰;稀土
  • 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。
  • ICP-MS 测定高纯稀土中的Er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。
  • ICP-MS 测定高纯稀土中的La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。
  • ICP-MS 测定高纯稀土中的Pr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。
  • ICP-MS 测定高纯稀土中的Ho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。
  • ICP-MS 测定高纯稀土中的Sm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。
  • ICP-MS 测定高纯稀土中的Ce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。
  • ICP-MS 测定高纯稀土中的Gd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。
  • ICP-MS 测定高纯稀土中的Nd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。
  • ICP-MS 测定高纯稀土中的Tm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。
  • ICP-MS 测定高纯稀土中的Y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。
  • ICP-MS 测定高纯稀土中的Yb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。
  • ICP-MS 测定高纯稀土中的Eu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。
  • ICP-MS 测定高纯稀土中的Tb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。
  • ICP-MS 测定高纯稀土中的Lu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。
  • ICP-MS 测定高纯稀土中的Dy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。
  • 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。
  • 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。
  • 海能仪器:电位滴定法测定稀土中氯离子含量
    随着稀土产品应用的日益广泛,人们对稀土矿物中的各种成分测定分析方法也进行了大量的研究。由于高纯稀土在高科技领域中的应用对稀土产品中的氯离子含量有严格要求,国外许多产品标准中明确规定了氯离子的含量应小于50ppm。本文采用硝酸银滴定法测定某稀土样品中氯离子的含量。
  • ICP法测试氧化镧中稀土和非稀土杂质Ce
    本文用HR-PQ9000,ICP法测定了4N5纯度氧化镧中杂质Ce元素。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法测试氧化镧中稀土和非稀土杂质Y
    本文用HR-PQ9000,ICP法测定了4N5纯度氧化镧中杂质Y元素。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。
  • 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。
  • ICP法测试氧化镧中稀土和非稀土杂质Nd
    本文用HR-PQ9000,ICP法测定了4N5纯度氧化镧中杂质Nd元素。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法测试氧化镧中稀土和非稀土杂质Pr
    本文用HR-PQ9000,ICP法测定了4N5纯度氧化镧中杂质Pr元素。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。

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