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解决方案

乙醸萃取高分辨率连续光源石墨炉原子吸收光谱法 测定金矿石中锂的含量

应用领域

地矿

检测样品

金属矿产

检测项目

铊的含量
金矿石样品基体一般较为复杂,主要含有硅、 铝、铁、钛、钾、钠、钙、镁等常量元素及铜、铅、锌等次量元素.大量的基体元素干扰鸵的测定,而样品溶液中钳含量较低又不允许高倍稀释。本工作采用乙醚萃取HR-CS FAAS测定金矿石样品中铊的含量。 样品首先经王水、氢氟酸和高氯酸溶解,再经过乙醚萃取与大量基体元素分离,其中镓、铟会同时和铊一起被萃取出来,然后样品经过硝酸处理,定容后采用HR-CS FAAS测定。试验重点优化了萃取介质及其浓度、萃取剂等主要试验条件,保证样品中铊分离 富集完全。方法应用于金矿石样品中锭的测定,精密度和正确度均符合DZ/T 0130-2006要求,具有良好的推广价值。

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高分辨连续光源原子吸收光谱法测定铀铌铅多金属矿中痕量银

应用领域

地矿

检测样品

金属矿产

检测项目

痕量银
铀铌铅多金属矿组成成分复杂,准确有效的测定其中的痕量银,有利于银的回收利用。采用 HCL-HNO3-HF-HCLO4处理铀铌铅多金属矿样品,以 HCl(1+4)-2g/L酒石酸为测定介 质,以λAg=328.068nm 为分析谱线,建立了高分辨连续光源原子吸收光谱法(HR-CS-AAS) 测定铀铌铅多金属矿样品中痕量银的新方法。

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speedwave XPERT微波消解系统

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高分辨率分光系统_连续光源原子吸_定铀铌铅矿重选流程样品中铅的含量

应用领域

地矿

检测样品

金属矿产

检测项目

重金属铅
采用盐酸(15ml)-硝酸(5ml)-氢氟酸(10ml)-高氯酸(2ml)体系溶解铀铌铅矿样 品(0.30 0~0.2000g),盐酸(1+9)溶液作为分散介质,选择Pb283.306nm作为分析谱线,提出 了高分辨率分光系统-连续光源原子吸收光谱法(HR-CS AAS)测定铀铌铅矿重选流程样品中铅的 方法。结果表明:检出限(3s)为0.021mg·L-1。按标准加入法对铀铌铅矿样品中的铅进行回收 试验,回收率为97.8%~103%,测定值的相对标准偏差(n=9)均小于5.0%,满足国家地质矿产行 业标准 DZ/T 0130-2006的要求。

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speedwave XPERT微波消解系统

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原子吸收测试氧化镨钕中的Na元素

应用领域

地矿

检测样品

金属矿产

检测项目

Na元素
测试高纯氧化镨钕中的杂质元素,基体干扰严重,元素含量低,对原子吸收光谱仪性能要求较高,德国耶拿nov系列原吸,测试相关系数均在0.999以上,RSD均在2&以下,测试结果准确。

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原子吸收测试氧化镨钕中的Pb元素

应用领域

地矿

检测样品

金属矿产

检测项目

Pb元素
测试高纯氧化镨钕中的杂质元素,基体干扰严重,元素含量低,对原子吸收光谱仪性能要求较高,德国耶拿nov系列原吸,测试相关系数均在0.999以上,RSD均在2&以下,测试结果准确。

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原子吸收测试氧化镨钕中的Mg元素

应用领域

地矿

检测样品

金属矿产

检测项目

Mg元素
测试高纯氧化镨钕中的杂质元素,基体干扰严重,元素含量低,对原子吸收光谱仪性能要求较高,德国耶拿nov系列原吸,测试相关系数均在0.999以上,RSD均在2&以下,测试结果准确。

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原子吸收测试氧化镨钕中的Ca元素

应用领域

地矿

检测样品

金属矿产

检测项目

Ca元素
测试高纯氧化镨钕中的杂质元素,基体干扰严重,元素含量低,对原子吸收光谱仪性能要求较高,德国耶拿nov系列原吸,测试相关系数均在0.999以上,RSD均在2&以下,测试结果准确。

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原子吸收测试氧化镨钕中的Fe元素

应用领域

地矿

检测样品

金属矿产

检测项目

Fe元素
测试高纯氧化镨钕中的杂质元素,基体干扰严重,元素含量低,对原子吸收光谱仪性能要求较高,德国耶拿nov系列原吸,测试相关系数均在0.999以上,RSD均在2&以下,测试结果准确。

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ICP法测试氧化镧中稀土和非稀土杂质Y

应用领域

地矿

检测样品

金属矿产

检测项目

杂质Y元素
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。

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德国耶拿 PlasmaQuant 9100 高分辨率ICP-OES

PlasmaQuant 9100

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ICP法测试氧化镧中稀土和非稀土杂质Sm

应用领域

地矿

检测样品

金属矿产

检测项目

杂质Sm元素
本文用HR-PQ9000,ICP法测定了4N5纯度氧化镧中杂质Sm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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德国耶拿 PlasmaQuant 9100 高分辨率ICP-OES

PlasmaQuant 9100

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ICP法测试氧化镧中稀土和非稀土杂质Ce

应用领域

地矿

检测样品

金属矿产

检测项目

杂质Ce元素
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。

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德国耶拿 PlasmaQuant 9100 高分辨率ICP-OES

PlasmaQuant 9100

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ICP法测试氧化镧中稀土和非稀土杂质Pr

应用领域

地矿

检测样品

金属矿产

检测项目

杂质Pr元素
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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德国耶拿 PlasmaQuant 9100 高分辨率ICP-OES

PlasmaQuant 9100

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ICP法测试氧化镧中稀土和非稀土杂质Nd

应用领域

地矿

检测样品

金属矿产

检测项目

杂质Nd元素
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。

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德国耶拿 PlasmaQuant 9100 高分辨率ICP-OES

PlasmaQuant 9100

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原子吸收测试氧化镨钕中的Na

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地矿

检测样品

金属矿产

检测项目

Na
测试高纯氧化镨钕中的Na等杂质元素,基体干扰严重,元素含量低,对原子吸收光谱仪性能要求较高,德国耶拿nov系列原吸,测试相关系数均在0.999以上,RSD均在2&以下,测试结果准确。

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原子吸收测试氧化镨钕中的Pb

应用领域

地矿

检测样品

金属矿产

检测项目

Pb
测试高纯氧化镨钕中的Pb等杂质元素,基体干扰严重,元素含量低,对原子吸收光谱仪性能要求较高,德国耶拿nov系列原吸,测试相关系数均在0.999以上,RSD均在2&以下,测试结果准确。

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原子吸收测试氧化镨钕中Mg

应用领域

地矿

检测样品

金属矿产

检测项目

Mg
测试高纯氧化镨钕中的Mg等杂质元素,基体干扰严重,元素含量低,对原子吸收光谱仪性能要求较高,德国耶拿nov系列原吸,测试相关系数均在0.999以上,RSD均在2&以下,测试结果准确。

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原子吸收测试氧化镨钕中的Ca

应用领域

地矿

检测样品

金属矿产

检测项目

Ca
测试高纯氧化镨钕中的Ca等杂质元素,基体干扰严重,元素含量低,对原子吸收光谱仪性能要求较高,德国耶拿nov系列原吸,测试相关系数均在0.999以上,RSD均在2&以下,测试结果准确。

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原子吸收测试氧化镨钕中的Fe

应用领域

地矿

检测样品

金属矿产

检测项目

Fe
测试高纯氧化镨钕中的Fe等杂质元素,基体干扰严重,元素含量低,对原子吸收光谱仪性能要求较高,德国耶拿nov系列原吸,测试相关系数均在0.999以上,RSD均在2&以下,测试结果准确。

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原子吸收光谱法测试铁矿石中 Na、K、Zn

应用领域

地矿

检测样品

金属矿产

检测项目

Na、K、Zn
从测试结果看,Na、K、Zn的标准曲线浓度低——0.05~0.30mg/L,RSD小——≤0.6%,拟合系数好——R=0.9999~0.99999,最后标准点回测的回收率为98~102%,说明仪器的灵敏度高、稳定性好,分析结果准确可靠。 客户提供的烧结铁矿石之Na、K、Zn含量范围在0.00X~0.0X%之间,根据测试结果,若称0.1g样品,分解后定容100mL,标准曲线配成0.10、0.50、1.00、1.50、2.00 mg/L,则结果更准确——没有分取和稀释误差。红土镍矿的称样量、定容体积和标准曲线与提供的样品含量范围0.4~0.8%相符。

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原子吸收光谱法测试红土镍矿中Ni

应用领域

地矿

检测样品

金属矿产

检测项目

Ni
从测试结果看,Na、K、Zn的标准曲线浓度低——0.05~0.30mg/L,RSD小——≤0.6%,拟合系数好——R=0.9999~0.99999,最后标准点回测的回收率为98~102%,说明仪器的灵敏度高、稳定性好,分析结果准确可靠。 客户提供的烧结铁矿石之Na、K、Zn含量范围在0.00X~0.0X%之间,根据测试结果,若称0.1g样品,分解后定容100mL,标准曲线配成0.10、0.50、1.00、1.50、2.00 mg/L,则结果更准确——没有分取和稀释误差。红土镍矿的称样量、定容体积和标准曲线与提供的样品含量范围0.4~0.8%相符。

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德国耶拿:石墨炉原子吸收光谱法测定锌基体物料中微量铊

应用领域

地矿

检测样品

金属矿产

检测项目

采用B-HNO3-A 溶解样品, 硝酸钯作基体改进剂,通过优化仪器分析条件:灰化温度为500℃, 原子化温度为1800℃,成功实现了石墨炉原子吸收光谱法测定湿法冶炼锌基体物料锌精矿、锌焙砂、氧化锌、锌粉等中微量铊。方法用于测定国家标准物质, 结果与标准值基本一致。方法精密度( RSD, n ≤8) 为1.7%~7.8%, 回收率为99%—103%。

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德国耶拿:ICP法测试Al合金中的Ca非基体成分

应用领域

地矿

检测样品

金属矿产

检测项目

Ca
本文用HR-PQ9000 测定了铝合金标准样品中的19个非基体成分。样品以氢氧化钠溶解,硝酸酸化。在10g/L NaOH和0.9g/L Al的基体中,标准曲线浓度低、线性好、RSD小。两个平行样结果比较一致,同一元素不同谱线比对结果非常相近,分析结果与标样定值偏差较小。分析谱图显示没有光谱干扰,用220.353nm测铝合金中的Pb只有用非线性扣背景法。实验充分证明了PQ9000测铝合金的分辨率、灵敏度、精密度和准确度。

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德国耶拿 PlasmaQuant 9100 高分辨率ICP-OES

PlasmaQuant 9100

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德国耶拿:ICP法测试Al合金中的Sr 非基体成分

应用领域

地矿

检测样品

金属矿产

检测项目

Sr
本文用HR-PQ9000 测定了铝合金标准样品中的19个非基体成分。样品以氢氧化钠溶解,硝酸酸化。在10g/L NaOH和0.9g/L Al的基体中,标准曲线浓度低、线性好、RSD小。两个平行样结果比较一致,同一元素不同谱线比对结果非常相近,分析结果与标样定值偏差较小。分析谱图显示没有光谱干扰,用220.353nm测铝合金中的Pb只有用非线性扣背景法。实验充分证明了PQ9000测铝合金的分辨率、灵敏度、精密度和准确度。

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德国耶拿 PlasmaQuant 9100 高分辨率ICP-OES

PlasmaQuant 9100

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德国耶拿:ICP法测试Al合金中的Pb 非基体成分

应用领域

地矿

检测样品

金属矿产

检测项目

Pb
本文用HR-PQ9000 测定了铝合金标准样品中的19个非基体成分。样品以氢氧化钠溶解,硝酸酸化。在10g/L NaOH和0.9g/L Al的基体中,标准曲线浓度低、线性好、RSD小。两个平行样结果比较一致,同一元素不同谱线比对结果非常相近,分析结果与标样定值偏差较小。分析谱图显示没有光谱干扰,用220.353nm测铝合金中的Pb只有用非线性扣背景法。实验充分证明了PQ9000测铝合金的分辨率、灵敏度、精密度和准确度。

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德国耶拿 PlasmaQuant 9100 高分辨率ICP-OES

PlasmaQuant 9100

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德国耶拿:ICP法测试Al合金中的Cr非基体成分

应用领域

地矿

检测样品

金属矿产

检测项目

Cr
本文用HR-PQ9000 测定了铝合金标准样品中的19个非基体成分。样品以氢氧化钠溶解,硝酸酸化。在10g/L NaOH和0.9g/L Al的基体中,标准曲线浓度低、线性好、RSD小。两个平行样结果比较一致,同一元素不同谱线比对结果非常相近,分析结果与标样定值偏差较小。分析谱图显示没有光谱干扰,用220.353nm测铝合金中的Pb只有用非线性扣背景法。实验充分证明了PQ9000测铝合金的分辨率、灵敏度、精密度和准确度。

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德国耶拿 PlasmaQuant 9100 高分辨率ICP-OES

PlasmaQuant 9100

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德国耶拿:ICP法测试Al合金中的非基体成分

应用领域

地矿

检测样品

金属矿产

检测项目

Be
本文用HR-PQ9000 测定了铝合金标准样品中的19个非基体成分。样品以氢氧化钠溶解,硝酸酸化。在10g/L NaOH和0.9g/L Al的基体中,标准曲线浓度低、线性好、RSD小。两个平行样结果比较一致,同一元素不同谱线比对结果非常相近,分析结果与标样定值偏差较小。分析谱图显示没有光谱干扰,用220.353nm测铝合金中的Pb只有用非线性扣背景法。实验充分证明了PQ9000测铝合金的分辨率、灵敏度、精密度和准确度。

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德国耶拿 PlasmaQuant 9100 高分辨率ICP-OES

PlasmaQuant 9100

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德国耶拿:矿渣洗出液和王水消解液中 Ba, Cd, Pb 的测定

应用领域

地矿

检测样品

金属矿产

检测项目

Ba, Cd, Pb
本文contrAA® 火焰高分辨连续光源原子吸收光谱法测定矿渣洗脱液和王水消解液中的 Ba, Cd 和Pb 是很容易的,而且没有光谱干扰。 样品本身带来的光谱干扰直接在分析线上被同时校正了。这样,方法的建立和分析线的选择就容易多 了。不否认共存物质的吸收线产生的光谱干扰,但它们不会影响分析。这是由于光学系统的高分辨使之不会对分析造成干扰,例如Cd谱线 228.802 nm 会被 Fe 谱线 228.725 nm 及 Co, Ni......等谱线干扰。这些共存物质的吸收线在光谱观察宽度内给出了附加信息,这些信息在传统的线光源原子吸收光谱中被过度地补偿给待测元素,使之元素含量测定错误。正是由于这个原因,尽管邻近有多条Fe的谱 线,对未知复杂基体的测定仍然可以使用铅的主灵敏线 Pb 217.001 nm进行测定,并且检出限也得到了改善。

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德国耶拿:三氯化铬中铁、铜、铅

应用领域

地矿

检测样品

金属矿产

检测项目

铁、铜、铅
方法的最佳化和 Fe, Cu, 的测定,用contrAA300 Fl-CSAAS 法可以很容易地完成。可以观察到由于火焰结构或复杂基体中其他元素谱线造成的 光谱干扰,这种光谱干扰在传统的 LS AAS 的分析线上是观察不到的。

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德国耶拿:白云石中镁的测定

应用领域

地矿

检测样品

金属矿产

检测项目

用火焰原子吸收光谱法测定白云石中的镁可以相当容易地进行。如果使用次灵敏线和90度燃烧头角度,对于高浓度镁无需稀释也可以直接测定,不需要校正背景。为了抑制离子干扰,应在标准和样品中均加入至少 0.1% 的碱金属。

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ICP法测试氧化镧中稀土和非稀土杂质

应用领域

地矿

检测样品

稀土/稀有金属

检测项目

Ce、Pr等元素
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。

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德国耶拿 PlasmaQuant 9100 高分辨率ICP-OES

PlasmaQuant 9100

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