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本文采用ICP-AES法测定了铝锭中的8种杂质元素,研究了基体和酸度对测定的影响,方法简便、快速、准确,相对标准偏差在5.87%以内,回收率为97.2%-103.3%。 相似文献
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提出了用ICP-AES法同时测定铝黄铜中锰,镍,铝,铅,锡,锌,铁元素的分析方法。各元素选用最佳光谱线和光谱仪合适的工作条件,RSD〈2%,回收率在95%-105%之间。结果表明:本法测定铝黄铜中锰,镍,铝,铅,锡,锌,铁含量的分析误差和精密度符合GB/T5122的技术要求。数据的精密度和样品加标回收率结果令人满意,方法快速,简便。 相似文献
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本文采用ICP-AES法测定钢中合铝,讨论了碱金属离子对ICP光谱仪工作的影响及其人他各种光谱线干扰和化学干扰,通过实验确定仪器的最佳工作条件,取得较好的精度和重现性,此法测定范围为0.002%~0.5%。 相似文献
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在稀土萃取分离过程中,界限元素的分离是否完全,对单一稀土产品的纯度起着重要作用,建立快速准确的分析方法及时地指导生产,是生产合格稀土产品的重要保证。有关混合稀土中微量元素的控制分析目前尚未见报道。本文针对稀土萃取分离工艺流程,提出了铒铥分组、钕钐分组和钆铽镝三出口工艺的界限元素测定方法。详细考察了共存稀土元素的干扰,测定了主要共存元素 相似文献
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本文采用ICP-AES法对高温合金中铪的测定进行了研究。观察到铪的光谱干扰和非光谱干扰效应、选择最佳测定条件,测定了各种合金中铪的含量,得到较好的精密度和准确度。 相似文献
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ICP—AES法测定70钛铁中杂质元素 总被引:1,自引:0,他引:1
建立ICP—AES(电感耦合等离子体原子发射光谱)法测定70钛铁中锰、磷、铜、铬、镍、钼、钒、铝等杂质元素的分析方法。着重研究了基体元素及共存元素的光谱干扰情况并计算其干扰校正系数,选择出最佳的分析谱线;优化了仪器工作条件,测定了元素的检出限、测定下限,进行了精密度和准确度试验。相对标准偏差〈5%,加标回收率在95%~102.5%之间。 相似文献
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应用多道式ICP-AES,通过调节仪器铝通道的衰减器阻值,获得合适的灵敏度,并利用内标法对钢中痕量酸溶铝进行了测定试验,结果令人满意,方法简便可行。 相似文献
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本文以Na2O2熔样,HNO3酸化,用ICP-AES测定了高碳铬铁中3.0%以下的硅量。本法简单,快速,干扰少,线性好,精密度与准确度均令人满意。 相似文献
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ICP-AES法测定矿渣中痕量金。称样5.000g于650℃灼烧后,用王水溶解,滤液通过TBP萃取树脂色谱柱吸附,0.1mol/LHC1+0.1mol/L硫脲混合淋洗液解脱。本法分析0.051g/t含量的金标样,结果与推荐值吻合。六次分析结果的相对标准偏差(RSD)<5%。回收率为96%~104%。方法简便,快速和准确。 相似文献
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以盐酸-氢氟酸-高氯酸-磷酸混合酸溶解保护渣,采用磷酸作络合剂,与硼酸生成络合磷酸硼阴离子,可以有效地防止保护渣分解中硼的挥发损失,从而能够用ICP-AES法测定保护渣中微量硼。 相似文献
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卢宏 《金属材料与冶金工程》1995,(1):57-59
用ICP-AES法,以5%优级纯盐酸为介质,考察了酸度、基体浓度的影响。该方法的检出下限为0.8 ̄2.6μg/g,多次测定相对标准偏差(RSD)3.4% ̄7.3%,标准加入回收率94.4% ̄119.3%。 相似文献
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研究了用ICP-AES法测定锌合金中6种稀土元素(La2O3,CeO2,Pr6O11,Nd2O3,Sm2O3,Y2O3)的方法,采用正交设计实验对工作参数进行最佳化选择、基体匹配的方法消除基体影响,利用两点定标校正曲线法计算测量结果。在最佳实验条件下,本法测定杂质元素检出限0.1 ̄0.8μg/g,相对标准偏差2.6% ̄5.6%,回收率91.6% ̄106.3%。方法简便、快速,可以满足科研生产的需要 相似文献
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研究了ICP-AES法测定高纯氧化镨中5个稀土杂质元素(La2O3,CeO2,Nd2O3,Sm2O3,Y2O3)的方法,考察了基本浓度、酸度对元素信背比的影响。各元素的检出限为0.011 ̄0.082μg/mL,相对标准偏差0.3% ̄4.5%,高浓度元素回收率为100.5% ̄108.2%,低浓度元素回收率为94.0% ̄105.6%。本方法快速、准确、简单,可满足99.9%的氧化镨测定要求。 相似文献
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本叙述了应用ICP-AES法采用固体CID检测器测定钢中微量铌,用稀硝酸分解试样,以氢氟酸作为促溶剂的试验过程,该法简单快速,结果准确。 相似文献