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微波消解ICP-AES法测定钯碳催化剂中钯含量

采用微波消解法前处理钯碳催化剂样品,使用电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-AES)快速测定钯碳催化剂中钯含量,回收率在98.6%~101.2%之间,线性相关系数大于0.9999,相对标准偏差在0.56%~0.90%。该方法快速、准确、经济环保。适用于石油化工、精细化工尤其制药工业中快速测定钯碳催化剂中的钯含量。

ICP-AES法测定锂离子电池电解液中金属杂质元素

采用电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-AES)同时测定六氟磷酸锂电解液中铁、铜和铬元素,回收率在98.3%~102.1%之间,线性相关系数大于0.9999,相对标准偏差在0.36%~2.60%。该方法分析速度快,灵敏度高,重现性好,适合六氟磷酸锂电解液中杂质元素的检测。

Chelex-100螯合树脂分离

酱油经湿法消解成澄清溶液,通过Chelex-100螯合树脂分离后,直接用电感耦合等离子体发射光谱(ICP-AES)测定其中有害元素铅和镉含量。本文对离子交换分离条件进行了研究,选择了Pb2+和Cd2+与大量钠的分离条件,即在pH值5~6时,Chelex-100选择性地吸附Pb2+和Cd2+,而Na+不被吸附。通过优化仪器的工作条件下,不使用基体匹配,得到0.031%的RSD值(n=6),回收率在94.0~106%范围内。定量下限可达到20 μg/L。方法能很好满足食品质量检验要求,适合质检行业的应用。_x000C_

ICP-AES测定碳毡中铝、钙、铁、钾、钠

样品经酸消解后直接用电感耦合等离子体发射光谱(ICP-AES)测定其中铝、钙、铁、钾、钠元素含量。本文通过对样品进行微波消解,在无需基体匹配的情况下,得到了准确的分析结果。RSD<1%(n=6),检出限<6 μg/L。

电感耦合等离子体原子发射光谱法测定钐铕钆富集物中的稀土元素

稀土元素有众多发射谱线,光谱干扰是稀土元素分析中的解决难点。本文使用高分辨率ICP-AES,选择基体干扰少,灵敏度较高的分析线及最佳工作条件,样品采用简单前处理方法,未经基体分离,使用基体匹配进行直接测定,得到稳定而准确的结果,为稀土行业分析提供可行的方法。

ICP-AES法测定奶粉中的八种重金属元素

采用HNO3-H2O2(62)作为消解剂对奶粉样品进行微波消解,然后应用电感耦合等离子体发射光谱技术(ICP-AES)分别对婴儿奶粉和学生奶粉中的钙、镁、钾、钠、铁、锰、铜和锌八种金属元素进行测定,各元素的回收率在92.0~117.0%之间,相对标准偏差RSD≤3.98,方法检出限在0.30~40.0 ?g/L之间。该方法快速简便、准确率高、精密度好,适合奶粉中微量元素和常量元素的测定。

ICP-AES测定鼠标垫中的镉和铅

样品经酸消解后直接用电感耦合等离子体发射光谱(ICP-AES)测定其中有害元素含量。本文通过对样品进行微波消解,在无需基体匹配的情况下,得到了准确的分析结果。回收率在98.5~99.3%,相对标准偏差<1%(n=6),溶液检出限<0.01(μg/ml)。

ICP-AES测定软磁材料中微量元素

软磁材料1J50样品经酸消解后直接用电感耦合等离子体发射光谱(ICP-AES)测定其中的硅、锰、铬、铜、钴、磷微量元素含量。本文对样品的消解方法进行了试验探讨。在优化仪器的工作条件下,通过基体匹配消除了基体干扰的影响。方法简便、快速,可满足工业分析要求。回收率在98.3~100.1%,相对标准偏差<1%(n=6),溶液检出限在0.003~0.02(μg/ml)之间,测定结果同认定值相符。

ICP-AES法测定三种中药材中的重金属元素

采用HNO3-H2O2(52)作为消解剂对中药样品进行微波消解,然后应用电感耦合等离子体发射光谱技术(ICP-AES)分别对中药材金银花、黄连和鱼腥草中As、Cd、Cu、Hg和Pb五种重金属元素进行测定,各元素的回收率在90.4~103.7%之间,相对标准偏差RSD≤6.01,检出限在0.13~2.92?g/L之间。该方法快速简便、准确率高、精密度好,用于中药材及类似样品的分析,结果令人满意。

ICP-AES法测定高纯铬中有害杂质元素

使用高分辨率高灵敏度的岛津顺序扫描型高频等离子发射光谱仪(ICPS-8100),选择适当的分析线,采用轴向观测方式,对高纯铬中μg/g级的有害元素As, Sn, Sb, Pb, Bi进行直接同时测定,得到满意的分析结果。

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