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解决方案

高分辨率ICP-OES测试电镀液中的CuZnNiPbPt元素

应用领域

能源/新能源

检测样品

其他

检测项目

限用物质含量
使用PlasmaQuant PQ9000测试电镀液中的5种元素。从实验结果来看,杂质元素(Cu、Zn、Ni、Pb)标曲浓度范围低,结果线性拟合佳,拟合系数0.9994~0.99998;测试结果准确,在加标浓度很低(50ppb)的情况下,绝大部分的样加标达到90~110%;测定含量如此低的元素2次测试RSD也很好,除空白外,85%以上RSD<2%。光学分辨率高,可有效降低杂散光,各元素检出限低,故样品允许稀释倍数大,有效减少基体干扰,测试更为便捷准确。综上,PQ9000可以满足电镀液中的5种元素含量测定。

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德国耶拿 PlasmaQuant 9100 高分辨率ICP-OES

PlasmaQuant 9100

面议

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高分辨率ICP-OES测试锂电池正负电极中的13种元素

应用领域

能源/新能源

检测样品

锂电池

检测项目

杂质
使用PlasmaQuant PQ9000测试正极(主要为三元材料)中的主成分和杂质成分,以及负极(石墨粉)中杂质成分共13种元素。实验采用四种观测方式,根据样品元素浓度合理选择。从实验结果来看,标准曲线设计合理,样品检测效果很好。各元素线性拟合系数R=0.9993~0.999999;标点80%以上RSD<1.5%;平行样测定值一致性好,且通过样品加标和std3/4回测,回收率为90~112.7%,说明测试结果准确可靠。光学分辨率高,可有效降低杂散光,可有效减少基体干扰,测试更为便捷准确。

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speedwave XPERT微波消解系统

speedwave XPERT

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高分辨率ICP-OES测试锂电池行业硅碳产品中的10种元素含量

应用领域

能源/新能源

检测样品

锂电池

检测项目

金属元素
样品为锂电行业使用的硅炭样品,参照GB/T 38823-2020硅炭标准中的消解方法消解过滤后,用 PlasmaQuant 9100测试其元素含量:Fe、Co、Cu、Ni、Al、Cr、Zn、Na、Mg、Ca。样品中大部分元素含量很低,对仪器检出能力要求高。从实验结果看,10种元素标准曲线拟合系数R为0.9994~0.999991;根据样品浓度加标,回收率达到94~107%,说明实验结果准确可靠。Ni、Co、Fe、Mg、Ca、Cu使用不同波长测试,测试结果接近,说明仪器光学分辨率高,可选谱线多;大部分金属元素达到0.x~0.0Xppb的检出水平,说明仪器灵敏度高; PlasmaQuant 9100完全可以满足测试硅炭产品中的10种杂质元素测定。

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德国耶拿ICP-OES PlasmaQuant 9100

PlasmaQuant 9100

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德国耶拿:气体和液化气(LPG)中硫的快速、可靠测量

应用领域

能源/新能源

检测样品

天然气/燃气

检测项目

硫元素含量
本文针对气体,液化气样品中的硫元素分析进行了研究,主要利用德国耶拿公司的元素分析仪EA5000,配置GSS/LPG(气体,液化气综合自动进样系统)进样器系统。GSS/LPG模块可以灵活应用于不同压力气体,液化气的自动测量,无需样品的前处理,可以根据待测样品的不同浓度,灵活改变不同体积进样(1-50ul的LPG,1-20ml的气体),在最短的分析时间内,得到最佳的分析结果。

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multi EA® 5000碳、氮、硫、氯 元素分析仪

multi EA® 5000

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德国耶拿:电池液中Fe的测定

应用领域

能源/新能源

检测样品

锂电池

检测项目

Fe
使用contrAA® 高分辨率火焰连续光源原子吸收光谱仪测定电池液中的Fe,没有任何光谱干扰。而且,通过使用待测元素的低灵敏度的特征吸收线,样品的稀释将简化且统一化。所有的待测元素的含量在预期的范围内。

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德国耶拿:电池液中Ni的测定

应用领域

能源/新能源

检测样品

锂电池

检测项目

Ni
使用contrAA® 高分辨率火焰连续光源原子吸收光谱仪测定电池液中的Ni,没有任何光谱干扰。而且,通过使用待测元素的低灵敏度的特征吸收线,样品的稀释将简化且统一化。所有的待测元素的含量在预期的范围内。

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德国耶拿:电池液中Cu的测定

应用领域

能源/新能源

检测样品

锂电池

检测项目

Cu
使用contrAA® 高分辨率火焰连续光源原子吸收光谱仪测定电池液中的Cu,没有任何光谱干扰。而且,通过使用待测元素的低灵敏度的特征吸收线,样品的稀释将简化且统一化。所有的待测元素的含量在预期的范围内。

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德国耶拿:Ni蓄电池中Zn 和Cu 的测定

应用领域

能源/新能源

检测样品

蓄电池

检测项目

Zn 和Cu
用氘灯背景校正的火焰法原子吸收光谱仪测定Ni电池液中的Cu时,由于在0,2nm的光谱带宽中有一条Ni的吸收线导致光谱干扰。contrAA 的使用,开创了新的分析方法,可以观察到分析线临近的光谱区域。在这个光谱区域内 (Cu 分析线临近约0.21nm 的光谱范围内) Ni溶液(DF=10)样品中存在另一条吸收线,即在324.846 nm处的Ni线,这条Ni线是由样品的基体带来的。由于contrAA 的高分辨率单色器,使得将Cu共振线周边的所有其他吸收线分辨开来成为可能。正因为使用了连续光源原子吸收- CS AAS,背景总是在分析的同时测量出来,所以测量Cu的时候完全不受其他吸收线的影响。若使用氘灯扣背景的线光源的原子吸收- LS AAS ,则 324.846 nm 处的Ni-线是恰好处于狭缝宽度内,进一步减小了背景光源的辐射强度,导致在分析线上进行背景校正时产生3%的误差,即测量结果略有些背景过扣除的现象。

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德国耶拿:塞曼石墨炉原子吸收法测定煤中的砷

应用领域

能源/新能源

检测样品

煤炭

检测项目

砷含量
煤样中的砷以硝酸萃取,塞曼石墨炉原子吸收光谱仪很容易测定。样品中共存物质产生的非特征吸收的校正毫无问题。 获得的分析结果表明,样品溶液中加入10 µg/L As,获得的回收率在93 ~ 100%之间。共存物质的干扰,不影响测定结果。测定的精密度(N = 2)为0.2 ~ 1.2 % RSD。由于AAS ZEEnit 600的光学系统有很好地光通量,测定时使用标准的空心阴极灯即可,无需使用EDL或其他高强度灯。

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ICP法测试钛酸锂中Li、K、Na等七元素

应用领域

能源/新能源

检测样品

锂电池

检测项目

Li、K、Na等七元素
本文用 ICP法测试锂离子电池负极材料——钛酸锂中的非基体成分Li、K、Na、Cr、Fe、Ni、Zn。样品用王水溶解,标准曲线法测定。结果表明,标准曲线拟合好,RSD小,浓度范围宽,低浓度达到了GF-AAS水平,高浓度超过了FL-AAS。样品无需分取稀释,一次进样测定。王水处理样品,钛酸胶体不必过滤分离就能准确测定。

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德国耶拿 PlasmaQuant 9100 高分辨率ICP-OES

PlasmaQuant 9100

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ICP法测试锂离子电池正、负极材料化学成分

应用领域

能源/新能源

检测样品

锂电池

检测项目

Li、Mn、Co、Ni
本文用硝酸分解镍钴锰酸锂、王水浸取石墨,ICP法测试锂离子电池正、负极材料的化学成分。结果表明,标准曲线浓度有高有低,用轴向、侧向和侧向扩展测量方式;线性拟合好,R=0.9998~0.99998,RSD小;样品能高低浓度一同测定。同一元素不同分析线的对比检测,平行样的检测,结果均非常相近,主成分标准点回测的回收率在98.4%~101.9之间,证明无光谱干扰,仪器运行稳定,结果准确可靠。样品检测结果符合产品质量要求。

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德国耶拿 PlasmaQuant 9100 高分辨率ICP-OES

PlasmaQuant 9100

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ICP法测试锂离子电池三元材料的化学成分

应用领域

能源/新能源

检测样品

锂电池

检测项目

Ni、Mn、Co、Li、Al、Na、Ca、Mg、Fe、Cu
本文用盐酸分解锂离子电池三元材料, ICP法同时测试其主成分Ni、Mn、Co、Li、Al和杂质成分Na、Ca、Mg、Fe、Cu。结果表明,标准曲线拟合好,R=0.9991~0.99998,RSD≤1.29%,低浓度范围从0.025~0.50mg/L,高浓度范围为50~300mg/L,样品成分含量从0.00001~53.6%,表征了ICP比AAS更适宜测该材料——既有高灵敏度又有宽线性范围,即轴向、轴向扩展、侧向、侧向扩展四种测量方式得到了充分的展示。

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德国耶拿 PlasmaQuant 9100 高分辨率ICP-OES

PlasmaQuant 9100

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