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常规元素分析

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常规元素分析相关的论坛

  • 什么叫金属元素分析仪器的基础?

    什么叫金属元素分析仪器的基础?就是指现有的、传统的、有市场的、外国人正在抢我们市场的。这些仪器,被科学家们誉为典型的、常规的、普及型的基础仪器.。这些化学元素分析仪器目前在我国大约70%的市场被外国产品占领,我们自己所占市场约30!并且,发达国家的一些大公司,都想尽量多占领中国的市场。都紧盯着中国的基础、常规分析仪器;而中国在这些最基本、最基础的面广量大的分析仪器上,还有许多不尽人意的地方。这些问题大多表现在可靠性上。所以,我们的企业要狠抓我国分析仪器的可靠性!我们认为,这也是我国元素分析仪器发展的方向之一。气动衬胶隔膜阀, 旋片式真空泵,不锈钢多级泵

  • 植物常量元素的分析

    3—5植物常量元素的分析在植物必需的常量元素中,氮、磷、钾、钙和镁是土壤农化分析的常规分析项目,尤以三要素的测定更为经常和重要。不论在诊断作物氮、磷、钾的营养水平和土壤供应各该元素的丰缺情况时,或者在确定作物从土壤摄取各元素的数量和施肥效应时,都经常要测定植物全株或某些部位器官中有关元素的含量。在收获物品质检定工作中,这5种元素的测定也有重要意义,例如食品和饲料中蛋白质的测定实际上就是有机氮的测定,而磷、钾、钙等则是营养价值最高的灰分元素。在作物化学诊断分析工作中,关于各类作物在不同生育期(特别是生长发育的关键时期)和不同部位器官(特别是敏感部位器官)中氮、磷、钾临界浓度(或果树诊断的标准值)的拟订很重要,它是解释分析结果和提出增产措施建议所必需的资料。这方面的数据国内国外都有许多报道,并有专著问世。但必须注意,各资料中报道的指标都是仅指某一采样期和某一特定部位器官而言的;诊断工作很复杂,植株内各营养元素彼此之间又有协助作用和拮抗作用,某元素含量的高低会影响到另一元素的指标或临界值。3—5.1植物全氮、磷、钾的测定植物中氮、磷、钾的测定包括待测液的制备和氮磷钾的定量两大步骤。植物全氮待测液的制备通常用开氏消煮法(参考有机肥料全氮的测定)。植物全磷、钾可用干灰化或其他湿灰化法制备待测液。本书介绍H2SO4—H2O2消煮法,可用同一份消煮液分别测定氮、磷、钾以及其它元素(如钙、镁、铁、锰等)。3—5.1.1植物样品的消煮(H2SO4—H2O2法)方法原理植物中的氮磷大多数以有机态存在,钾以离子态存在。样品经浓H2SO4和氧化剂H2O2消煮,有机物被氧化分解,有机氮和磷转化成铵盐和磷酸盐,钾也全部释出。消煮液经定容后,可用于氮、磷、钾①等元素的定量。本法采用H2O2加速消煮剂,不仅操作手续简单快速,对氮磷钾的定量没有干扰,而且具有能满足一般生产和科研工作所要求的准确度,但要注意遵照操作规程的要求操作,防止有机氮被氧化成N2或氮的氧化物而损失。试剂(1)硫酸(化学纯、比重1.84)(2)30%H2O2(分析纯)操作步骤:(1)常规消煮法称取植物样品(0.5mm)0.3~0.5g(准确至0.0002g)装入100ml开氏瓶的底部,加浓硫酸5ml,摇匀(最好放置过夜),在电炉上先小火加热,待H2SO4发白烟后再升高温度,当溶液呈均匀的棕黑色时取下,稍冷后加6滴H2O2②,再加热至微沸,消煮约7—10分钟,稍冷后重复加H2O2再消煮,如此重复数次,每次添加的H2O[s

  • 【转帖】常规X荧光分析法

    现代XRF已发展称许多分支,除常规的波长色散XRF(WDXRF)和能力色散XRF(EDXRF)外,尚有全反射XRF(TXRF)、同步辐射XRF(SXRF)、偏振XRF、粒子激发XRF(PIXE)等。常规X荧光分析法常规XRF包括WDXRF和EDXRF,其分析机理可概述如下:以X光管作为初级射线源、样品中元素的内部电子被高强度的x射线激发,产生代表各元素特征的x荧光。这种包含多种波长的 X荧光经分光后称为各条独立的光谱线,只要测出这些谱线的波长,即可进行定性分析。测得谱线的强度,并与已知的标样强度进行比较,即可以进行定量分析。WDXRF和EDXRF在定性、定量分析的原理、制样技术及应用等方面有共同之处。不同之点在于WDXRF是用分析晶体作为分光装置,按照波长顺序进行分离,而EDXRF是以脉冲高度分析器作为分光装置,按照光子能量的大小进行分离。WDXRF是目前应用得最广泛的一种分析方法 。

  • 【资料】KD-8多元素分析仪

    KD-8多元素分析仪主要特点:多元素分析仪,一台仪器可检测钢铁等材料中所有常规元素C、S、Mn、P、Si、Cr、Ni、Mo、Cu、Ti、Al、W、V、Zn、Fe等;多元素分析仪采用品牌电脑微机控制,电子天平称量,台式打印机打印检测结果;多元素分析仪测试软件功能齐全,能完全替代传统化验室的各项手工书写工作,并可根据各单位实际需求,任意设置检测报告格式;检测功能庞大,具备检测108个元素的通道空间,储存n 条曲线。 KD-8多元素分析仪主要技术参数:多元素分析仪测量范围:(因该仪器可检测的元素较多,现以钢中C、S、Mn、P、Si、Cr、Ni等常见元素为例)C:0.020~6.000% S:0.0030~2.000%Mn:0.010~20.500% P:0.0005~1.0000%Si:0.010~18.000% Cr:0.010~38.000%Ni:0.010~48.000% Mo:0.010~7.00%ΣRE:0.0100~0.500% Mg:0.0100~0.800%Cu:0.010~8.000% Ti:0.010~5.000%如多元素分析仪改变测试条件,该范围可相应扩大。测量精度:符合GB223.3-5-1988、GB223.68~69-1997等国标标准。[URL=http://www.kdfxy.com]http://www.kdfxy.com[/URL][URL=http://www.kdfxy.com]http://www.kdfxy.com[/URL]

  • 【求助】想买一台元素分析仪分析土壤和植物样品中的CNS

    我们单位从省里争取了一些专项资金,用于实验室改造。考虑到常规分析土壤有机质,全氮,硫等元素的测定比较繁琐,想买一台元素分析仪分析土壤和植物样品中的CNS,请问可以吗?如果买Elementar的至少要多少钱,还有没有更便宜的其它品牌产品,谢谢?

  • 【原创】元素形态分析简介

    1.元素形态元素的形态是指某一元素以不同的同位素组成、不同的电子组态或价态以及不同的分子结构等存在的特定形式。元素形态又分为物理形态和化学形态,其中物理形态是指元素在样品中的物理状态如溶解态、胶体和颗粒状等;化学形态是指元素以某种离子或分子的形式存在,其中包括元素的价态、结合态、聚合态及其结构等。一般意义上所说的元素形态泛指化学形态,元素形态不同于元素价态,同一元素的相同价态可能有多种形态,如价态为五的砷元素,其元素形态可分为无机态和多种有机态的砷形态。元素的不同存在形态决定了其在环境和生命过程中表现出不同的行为;不同的元素形态由于具有不同的物理化学性质和生物活性,在环境和生命科学领域发挥着不同的作用。元素总量或者浓度的相关信息已经不能满足环境和生命科学研究的需要,有时候甚至会给出一些错误的信息。甲基汞的毒性要远高于无机汞,并且具有极强的生物亲和力,同时无机汞易于在生物体内富集并转化为甲基汞。人们首次认识到甲基汞的危害是在1955年,在日本的Minamata,因孕妇食用遭受甲基汞污染的鱼类,造成22名新生儿严重的脑损伤。在1971-1972年,伊拉克发生了大面积的甲基汞中毒事件,其原因在于当地人食用了经过甲基汞处理过的小麦做成的面粉。Cr(III)是维持生物体内葡萄糖平衡以及脂肪蛋白质代谢的必需元素之一,而Cr(VI)却对生物体具有很大的毒性和致癌作用,原因在于其更强的氧化性和化学活性及迁移性;砷是一种有毒元素,但是不同形态砷的毒性却差别比较大,一般无机态砷毒性比较大,三价砷的毒性要大于五价砷;而有机态的砷中,甲基砷的毒性要强于其他的有机态砷,砷甜菜碱、砷胆碱和砷糖等则基本上没有毒性;对汞、锡和铅等重金属元素来说,有机态的化合物的毒性要远远高于无机态。作为人体必须的元素,铁仅仅是在二价时才能被生物体吸收和利用,食品中的总铁并不能代表可吸收利用的有效铁;硒是人体必需的元素,但是吸收过量时会导致硒中毒,不同形态硒的生物可利用性和毒性也差别较大;铝的毒性也和其形态密切相关,自由态的铝离子、水化羟基化合物Al(OH)2+和Al(OH)2+等是致毒形态,多核羟基铝也具有一定的毒性,而铝的氟配合物以及有机态配合物则基本无毒。 根据传统分析方法所提供的元素总量的信息已经不能对某一元素的毒性、生物效应以及对环境的影响做出科学的评价,为此,分析工作者必须提供元素的不同存在形态的相关信息。元素形态具有多样性、易变性、迁移性等不同于常规分析对象的特点,因此其分析方法也成为一个崭新的研究领域,即“元素形态分析”。2.元素形态分析元素形态分析是分析科学领域中一个极其重要的研究方向,IUPAC将其定义为定量测定样品中一个或多个化学形态的过程。Lobinski将其定义为确定某一元素在样品中不同化学形态分布的过程;Caroli指出,形态分析为识别和定量检测对人体健康和环境有危害的不同形态的无机分析物;Hieftje则将获得相关目标分析物原子的氧化态、键合特征、电荷态及原子缔合体的过程定义为形态分析;Welz则认为所谓元素形态分析是指测定特定条件下不同化合物的氧化态或可溶态的过程。曾有人根据Tessier连续萃取法将土壤中元素形态分为可交换态、碳酸盐结合态、铁-锰氧化物结合态、有机物结合态和残渣态等五种,但这并不是严格意义上的形态分析,这一萃取过程并不能提供涉及分子结构和电荷状态的元素形态的详细信息。在20世纪70年代末至80年代初,Van Loon和Suzuki分别在权威期刊Anal. Chem.和Anal. Biochem.上发表了元素形态分析领域的开创性的工作,将广大的分析工作者的研究重点转移至元素形态分析技术的开发上来。经过二十多年的发展,元素形态分析已经成为分析科学领域的一个重要分支,随着这一技术的不断发展,已经为环境科学、生命科学、临床医学、营养学、毒理学、农业科学等领域提供了越来越多的有用信息。

  • 【资料】电脑多元素联测分析仪器的技术说明

    电脑多元素联测分析仪 JQ-8型是国内最新型的一款综合性分析仪,一台仪器即可满足钢铁及其合金材料中的C、S、Mn、P、Si、Cr、Ni、Mo、Cu、Ti、V、Al、W、Nb、Mg、稀土总量、Co等元素含量的检测,共设置有五个大通道(且可根据客户需求设置成十个大通道),每个大通道内又分别设置有30个小通道,共可贮存158条工作曲线,一套仪器可检测158种元素,采用品牌电脑微机控制,并配备了电子天平,全中文菜单式操作,台式打印机打印结果。主要技术参数★测量范围:(因该仪器可检测的元素较多,现以钢中C、S、Mn、P、Si、Cr、Ni等常见元素为例)C:0.010~6.000% S:0.0030~2.000% Mn:0.010~20.500%P:0.0005~1.0000% Si:0.010~18.000% Cr:0.010~38.000%Ni:0.010~48.000% Mo:0.010~7.00% ΣRE:0.0100~0.500%Mg:0.0100~0.800% Cu:0.010~8.000% Ti:0.010~5.000% 如改变测试条件,该范围可相应扩大。★测量精度:符合GB223.3~5-1988、GB223.68~69-1997等标准。主要特点★一台仪器可检测钢铁中所有常规元素C、S、Mn、P、Si、Cr、Ni、Mo、Cu、Ti、Al、W、V等;★采用品牌电脑微机控制,电子天平称量,台式打印机打印检测结果;★测试软件功能齐全,能完全替代传统化验室的各项手工书写工作,并可根据各单位实际需求,任意设置检测报告格式,并可输入任意检测条件查询历史数据;★检测功能庞大,具备检测158个元素的通道空间。

  • 元素分析仪器发展现状及未来之路

    元素分析仪器作为一种实验室常规仪器,对固液气三种形态的元素都可进行检测,对多种元素进行联测分析,例如有机的固体、高挥发性和敏感性物质中的碳、氢、氮、硫等元素的含量进行定量分析测定,在现代社会中发挥着不可替代的作用。目前,元素分析仪器主要分为金属多元素分析仪、电脑多元素分析仪、有机元素分析仪以及电脑多元素一体化分析仪。  我国化学分析仪器行业发展现状  我国化学元素分析仪器产业从无到有、从小到大,但整体综合技术水平仅达到发达国家20世纪80年代中期水平,在全球市场中只占有较小的市场份额。目前我国约73%的化学分析仪器需要进口,在一些高档精密仪器领域比例更高,部分高端产品甚至完全依赖于进口,可以说落后的化学分析仪器成为制约我国经济快速发展的瓶颈。  我国一直重视化学分析仪器的研制与开发工作,“九五”和“十五”期间都将其列为国家科技攻关计划的重要组成部分。通过科技攻关,国内分析仪器市场正逐步改变着技术密集的高端仪器长期以来完全依赖进口的市场格局。随着我国对化学分析仪器行业的重视以及下游需求的不断增加,化学分析仪器市场发展速度高于国际平均水平,整体规模快速扩大。  中国分析仪器未来之路  中国的分析仪器既要抓创新、抓前沿,又要抓基础,二者紧密结合.但是,目前中国的钢铁分析仪器企业应以抓基础仪器为主.创新、前沿技术目前应在产学研用四结合的队伍中以科研院校为主,企业积极参加;而基础的炉前分析仪器的研制、产业化,企业的条件比科研院校好,所以应以企业为主,科研院校参与.但抓创新、抓前沿、抓基础都必须走产、学、研、用结合的道路。

  • 【资料】金属元素分析仪器的应用常识

    金属元素分析仪器JQ-8型是国内最新型的一款综合性分析仪,一台仪器即可满足钢铁及其合金材料中的C、S、Mn、P、Si、Cr、Ni、Mo、Cu、Ti、V、Al、W、Nb、Mg、稀土总量、Co等元素含量的检测,共设置有五个大通道(且可根据客户需求设置成十个大通道),每个大通道内又分别设置有30个小通道,共可贮存158条工作曲线,一套仪器可检测158种元素,采用品牌电脑微机控制,并配备了电子天平,全中文菜单式操作,台式打印机打印结果。主要技术参数★测量范围:(因该仪器可检测的元素较多,现以钢中C、S、Mn、P、Si、Cr、Ni等常见元素为例)C:0.010~6.000% S:0.0030~2.000% Mn:0.010~20.500%P:0.0005~1.0000% Si:0.010~18.000% Cr:0.010~38.000%Ni:0.010~48.000% Mo:0.010~7.00% ΣRE:0.0100~0.500%Mg:0.0100~0.800% Cu:0.010~8.000% Ti:0.010~5.000% 如改变测试条件,该范围可相应扩大。★测量精度:符合GB223.3~5-1988、GB223.68~69-1997等标准。主要特点★一台仪器可检测钢铁中所有常规元素C、S、Mn、P、Si、Cr、Ni、Mo、Cu、Ti、Al、W、V等;★采用品牌电脑微机控制,电子天平称量,台式打印机打印检测结果;★测试软件功能齐全,能完全替代传统化验室的各项手工书写工作,并可根据各单位实际需求,任意设置检测报告格式,并可输入任意检测条件查询历史数据;★检测功能庞大,具备检测158个元素的通道空间。制作:南京第四分析仪器有限公司 (产品展台:www.nsfcn.com)(邢小桃025-57332233)

  • 【分享】微量元素检测的方法学分析

    准确检测微量元素在人体中的含量是任何理论研究与临床应用的前提和基础,如果没有准确地检测,根本谈不上研究与应用。虽然从20世纪70年代就开始了微量元素研究,但它毕竟是一个新兴学科,检测微量元素的手段还比较陈旧和落后,无论从采样到测试前处理到测试直到结果分析都需专业人士来操作,步骤相当复杂,污染严重,且出结果时间长。这也正是医院在人体微量元素检测方面无法普及的重要原因之一。随着医疗水平的不断提高,微量元素与人体健康的关系得到了充分的认识,人们更加关心如何补充微量元素,如何排除有害元素。微量元素在人体内是一个平衡过程,微量元素的缺乏和过量都会对人体产生不良影响。因此如何准确快速、方便地检测人体微量元素含量就成为医务工作者亟须解决的课题。 目前我国的各级医疗保健单位,尤其是妇幼保健单位、儿童医院、综合医院等,已经将人体元素(铅、锌、铜、钙、镁、铁等)检测作为常规项目。如何选择一种适合的仪器,是医院管理者在采购过程中面临的首要问题。出于对病人健康的高度责任感和可能出现医患纠纷的自我保护,选择一种能够准确而且规范的测量仪器最为重要;其次应考虑操作流程简便性、设备使用安全性和稳定性;还要考虑受检者经济承担能力和受影响程度,满足其希望能够又准又快又便宜地完成检测的要求;最后,也要考虑到仪器利用率高,保证投资收益。 下面就微量元素检测的方法学做一介绍。一、传统的微量元素检测的方法 目前可用于人体微量元素检测的方法有:同位素稀释质谱法、分子光谱法、原子发射光谱法、原子吸收光谱法、X射线荧光光谱分析法、中子活化分析法、生化法、电化学分析法等。但在临床医学上广泛应用的方法主要为生化法、电化学分析法、原子吸收光谱法这几种。下面简单介绍一下生化法、电化学分析法这两种检验方法的主要特点:1、生化法(锌原卟啉法、双硫腙法、其它比色法等)的特点:(1) 用血量较大(2) 需要前处理,操作复杂,澄清血清耗时长(3) 检测血清,而血清受近期饮食等因素影响极大,从而使数据缺乏客观准确性(4) 试剂成本较高(5) 检测元素种类受限制(6) 灵敏度达不到临床检测的要求(7) 重复性差

  • 包被复合微量元素与常规微量元素对生长中期草鱼生产性能

    [font=&]【序号】:1[/font][font=&]【作者】:胡凯 陈康 周小秋 [/font][font=&]【题名】: 包被复合微量元素与常规微量元素对生长中期草鱼生产性能、消化吸收能力和肠道生长发育的比较研究[/font][font=&]【期刊】:《四川农业大学学报》 [/font][font=&]【年、卷、期、起止页码】:2019年04期[/font][font=&]【全文链接】:http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-SCND201904018.htm[/font]

  • 【原创大赛】原创大赛---常用元素分析技术对比

    【原创大赛】原创大赛---常用元素分析技术对比

    常用元素分析技术对比1、 什么是元素分析元素分析通常是利用化学分析手段或仪器分析手段对未知样品中的元素种类、含量与形态进行分析的过程,即元素定性分析、半定量与准确定量分析。2、 为什么要做元素分析通过对样品中的元素种类与含量进行分析,可以提供样品性质的准确信息,并可作为样品在某一领域适用性的表征手段;除此之外,对工业产品如钢铁中的元素进行分析,可以为生产控制以及生产工艺优化改进等提供重要的参考指标,促进产品性能的提高和工艺的优化。因此,进行样品元素分析的主要目的有两个:l 确定样品中的元素种类(定性分析)l 明确样品中元素的含量(定量分析:常量、少量、微量、痕量分析)3、 常用的元素分析技术手段目前,常用的元素分析手段包括有化学分析法、原子吸收分光光度法、等离子体发射光谱法、X射线荧光光谱法、激光诱导击穿等离子体光谱法等。下面,来分别介绍一下这几类方法:l 化学分析方法化学分析又称经典分析,主要是依据物质间的反应实现对待测物质与元素的分析,作为一种绝对定量方法,化学分析法主要是依据参与反应的待测物与已知物之间的量的关系来进行定量分析的,主要包括有滴定分析和沉淀分析法。化学分析定量准确,可以实现常量及少量分析,但是其样品前处理与分析过程颇为繁琐,极大地降低了分析效率,且无法满足微量及痕量测试需求。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/07/201507061302_553650_2848103_3.jpgl 原子吸收分光光度法原子吸收分光光度法又称原子吸收光谱法,主要是基于根据物质基态原子蒸汽对特征辐射吸收的作用来进行金属元素分析,并且测定简单,选择性强;分析范围广,即可测定金属元素,也可测定非金属元素;抗干扰能力强;检出限优异,常规分析中大部分元素均可达到ppm级别,如果辅以适当的样品与处理方法,检出限可降低至ppb级别;但是,原子吸收分光光度计不能够进行多元素同时测定,无法满足现今高通量元素分析的要求,且线性范围窄,一般在一个数量级,这也给实际分析工作带来诸多不便;此外,其仪器体积庞大,无法进行现场在线测试,仍需要复杂的样品前处理过程,这也从另一方面增大了引入干扰的可能。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/07/201507061302_553651_2848103_3.jpgl 等离子体发射光谱法等离子体发射光谱法是原子发射光谱中的一种,以等离子体作为激发源,主要包括有电感耦合等离子体光谱法(ICP-OES)和微波诱导等离子体光谱法(MWP-OES),其中以ICP-OES是目前较为常用的元素分析仪器,主要用于元素的微量及痕量分析,具有优异的分析性能如工作效率高、可同时分析多种元素、分析速度快、定量灵敏度高、元素的检出限均在ppm-ppb级别、线性范围宽,定量精度较高;但是,仪器结构复杂,谱图处理方法相对较繁琐,需要专业的技术人员方可操作,且其庞大的体积也难以满足在线测试的需求。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/07/201507061302_553652_2848103_3.jpgl X射线荧光光谱法X射线荧光光谱 (XRF)法是介于原子发射光谱(AES)和原子吸收光谱(AAS)之间的光谱分析技术。其基本原理是基态原子(一般蒸汽状态)吸收合适的特定频率的辐射而被激发至高能态,而后激发过程中以光辐射的形式发射出特征波长的荧光。该方法主要用于对样品中元素的定性分析与半定量分析。其谱图谱线简单,具有定性分析准确,分析速度快等优点,其仪器也有传统的实验室台式仪器向手持式仪器进行迈进,并已取得不错的市场空间,但由于技术本身的局限性,其对原子序数11的元素无法进行分析,这也是其缺点。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/07/201507061303_553653_2848103_3.pngl 激光诱导击穿等离子体光谱法(LIBS)激光诱导击穿等离子体光谱法是一种基于激光光源的原子发射光谱技术,将高能激光聚焦在样品表面,使样品挥发、气化、原子化,形成高温等离子体,在等离子体逐渐冷却的过程中发射出特定元素的发射线,基于此,实现对元素的定性与定量分析。该分析方法分析速度快,无需样品前处理,可进行多元素同时分析,并可适用于多种形态样品如固、液、气等样品的分析,适用范围广,定性分析简单方便,配以合适的方法可实现准确的定量分析,且在定量分析过程中,结合自由定标法,无需标准样品即可实现对样品中元素的定性与半定量分析。尤为重要的是仪器组成部件的小型化,使得该仪器成功的实现了手持式,并克服了XRF不可分析低原子质量元素的缺点,成功的应用于工业生产领域。但是,由于激光光源能量的不稳定性所带来的定量结果不准确以及基质效应仍然是影响该技术深入发展的重大阻碍,在后续的发展进程中,仍然需要去克服。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/07/201507061303_553654_2848103_3.png 经过以上的对比,相信大家也都了解了元素分析常用技术手段的优缺点,那么在实际的分析过程中,我们需要依据的标准是什么呢?也就是说我们怎么又快又好的完成分析测试指标呢?请往下看:在分析测试的过程中,我们常常需要根据被检测样品的理化性质(即样品数量、样品的外观、尺寸、聚集状态、有无特殊属性等)、检测元素种类(一种或多种)、检测指标(定性、半定量、定量)、检测速度及精密度等,选择既能满足要求又可大幅提高工作效率的技术方法。

  • 【原创】色谱-原子荧光联用技术及其在元素形态分析领域的应用(整理贴)

    1\序言 元素形态分析技术目前已经成为国内外众多实验室的主要研究方向,商品化的形态分析仪器也已经逐步进入市场。环保、能源、食品、农业及出入境检验检疫等行业对相关的形态分析仪器及方法都存在迫切的需求。目前元素形态分析的解决方法还是主要依靠色谱和电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)联用技术,但是ICP-MS动辄数百万的价格、高额的运行成本以及较高的操作维护要求等,难以适应中国的国情,同时也使得其在短时间内很难在一般的分析实验室普及。相对而言,色谱与高灵敏的原子荧光联用仪器的价格要低得多,且使用和维护要求不高,分析方法易于在常规的分析实验室推广和普及。近十年来,北京瑞利分析仪器公司研发出一系列具有完全自主知识产权的色谱-原子荧光联用仪器,无论是在联用系统的技术先进性、整机系统的稳定性和可靠性、性能指标、工作站软件,还是在流路系统的控制上,均远远领先于行业内其它企业,达到国际领先的技术水平。科技部对色谱-原子荧光联用技术也给予高度重视,先后给予北京瑞利分析仪器公司两个“十一五”国家科技支撑计划重大项目(2006BAK02A10, 2006BAK03A14)的支持。本文对元素形态及元素形态分析技术进行了深入浅出的详细阐述,对联用技术的各个组成部分及其技术细节均进行了介绍。以自主知识产权的色谱-原子荧光联用技术为重点,对国内外相关仪器的特点和分析性能进行逐一介绍。色谱-原子荧光联用仪器的最新发展与动态,以及该项技术在元素形态分析技术中的应用等在本文中均有详细阐述。

  • 【求购】如何提高使用LECO红外碳硫仪分析高碳铬铁中硫元素的释放能力?

    我们购买的美国LECO CS-444红外碳硫仪已有十多年,最近不知是高碳铬铁本身的问题还是仪器的问题,在按常规分析过程中出现碳释放正常,硫元素释放非常晚,造成拖尾结果偏低,有时甚至出不了结果.而其它钢种分析过程均正常.请教各位同行有没有好的分析方法?谢谢! 我们在分析中加入:纯铁\锡粒\钨粒助熔剂.称量0.2g

  • 用元素分析仪分析煤中的元素(C、N、H、O)

    元素分析经常用来知道煤的基本情况。今天用元素分析仪分析煤中的元素(C、N、H、O),出现了怪事,N的含量有百分之几万,而其他元素都是正常的。连续好几样都是N的含量非常高。。。最后一个样品时又恢复了正常。

  • 【求助】哪种元素分析仪能分析全元素

    我有个问题。我是做X射线衍射的,经常会碰到一些样品不知道含有哪些元素,从而无法判断样品中有哪些物相(化学成分——物质结构)。因为判断样品中是否存在某种物相或化合物,事先需要了解样品中存在哪些元素成分。那么,我们应当在做衍射之前对样品进行元素分析。要求的仪器特点是:1)定量不一定要那么准确;(只需要了解样品中有哪些元素,量的多少不是目的。准确当然好,但是价格上有要求)2)能测出含量在0.1%以上的元素就可以了;(因为X射线衍射的检出限大约为1%左右)3)必须能测出样品中全部的元素种类,不可有漏检;(一旦漏掉一个元素,就可能得到错误的物相分析结论;)4)快速而且方便;5)样品不做任何处理;(不可破坏样品,也不会有多余的时间来处理样品)6)价格便宜。(因为仅是作为一种设备的辅助设备来使用。)

  • 元素分析时间

    大家做元素测定的时候,分析时间设置为多少呢?哪些元素需要延长分析时间呢?

  • 铝元素分析

    请问大家有么有做过元素分析的老师。目前想做铝元素分析,不知道有没有老师以前做过?还有就是铝元素除了我们熟知的Al3+外,还有没有其他的价态?

  • 【求助】求助 元素分析

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  • 【原创大赛】电感耦合等离子体质谱仪半定量方法在盲样液元素分析中的应用

    【原创大赛】电感耦合等离子体质谱仪半定量方法在盲样液元素分析中的应用

    电感耦合等离子体质谱仪半定量方法在盲样液元素分析中的应用摘要 采用电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS),建立了一种盲样元素分析的半定量检测方法,对合成样品的半定量分析以及对实际样品的加标回收试验结果显示,该方法能够有效消除干扰,实现对多种元素的一次性快速测定,测定结果的偏差为(-29.0~+17.0)%,加标回收率为(-29.0~+17.0)%,该方法能快速确定样品中存在的元素及浓度范围,可以应用于盲样元素含量扫描分析,为快速了解盲样元素信息提供科学根据。 关键词 半定量分析方法;元素; 盲样检测;电感耦合等离子体质谱法摘要 采用电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS),建立了一种盲样元素分析的半定量检测方法,对合成样品的半定量分析以及对实际样品的加标回收试验结果显示,该方法能够有效消除干扰,实现对多种元素的一次性快速测定,测定结果的偏差为(-29.0~+17.0)%,加标回收率为(-29.0~+17.0)%,该方法能快速确定样品中存在的元素及浓度范围,可以应用于盲样元素含量扫描分析,为快速了解盲样元素信息提供科学根据。 关键词 半定量分析方法;元素; 盲样检测;电感耦合等离子体质谱法中图分类号: 文献标识码: 文章编号: 随着经济的发展,突发性污染事件的发生越来越频繁,污染物种类也越来越繁多。近几年来,电感耦合等离子体质谱技术具有检出限低、动态范围宽、基体效应小、准确度和精密度高、可同时进行多元素分析等的特点,除能进行常规定量分析外,还因与质谱联用而拓展了许多功能,其中半定量分析(Semi-quantitative Analysis)为ICP-MS所特有的一项实用功能,不需要外部标准,即可对盲样液进行测定。因此,ICP-MS半定量分析能为盲样的金属元素分析提供更快更多的分析数据。本文着重研究了ICP-MS半定量方法在检测盲样元素中的应用。常规的定量分析中,对于需进行分析检测的每一种元素都必须提供标准溶液,在完成标准曲线后才能进行分析测定;而ICP-MS半定量分析则不需要对每一个元素都提供相应的标准物质,它只需几种已知浓度(最好能涵盖整个质量轴从6Li到239U)的元素作为标准溶液,以此为基础对ICP-MS所能分析的元素或被选定测量的元素进行测量,从而获得盲样液中有何种元素及元素浓度的相关信息,为进一步快速准确测定相关元素提供依据。1 试验部分1.1 主要仪器Agilent 7700 x ICP-MS (美国安捷伦科技有限公司产)。1.2 主要试剂超纯水;默克产进口硝酸;标准溶液(1000μg·mL-1):锂、钪、钇、铟、铈、铋(由国家钢铁材料测试中心提供);由各单标标准混合成混标溶液,并用硝酸逐级稀释成10ng·mL-1使用液。1.3 仪器条件ICP-MS仪器操作条件见表1。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/12/201112120701_337301_1601435_3.jpg1.4 试验方法选定以锂、钪、钇、铟、铈、铋为标准(浓度为10ng·mL-1使用液),绘制半定量灵敏度曲线,以此曲线为基础,将盲样液用2%硝酸稀释100倍,对其他的能检测的元素进行半定量分析。2 结果与讨论2.1 干扰的消除与常规定量分析一样, ICP-MS半定量分析质谱干扰主要有同质异位数、多原子离子、氧化物、双电荷等, 可以通过调谐仪器参数和编辑干扰校正方程来消除,本试验通过选择干扰较少的同位素以及采用推荐的干扰校正公式消除干[

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