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电感耦合高频等离子体发射光谱仪发射光谱理论

原子发射光谱分析测定的是原子外层电子从高能级向低能级跃迁时发射出的电磁辐射。在原子外层电子“跳回”和“跃迁”的过程中原子所放出的能量和所接受的能量与辐射或吸收的电磁波的波长有严格的一一对应的关系:ΔΕ=hν= hc/λΔΕ—量子状态的能量差;h—普朗克常量;ν—辐射的电磁波频率;c—光速;λ—波长。故不同的原子拥有其独有的特征性光谱,可以看作为是其“指纹”,用来作为定性分析的基础。而谱线强度则可以用作定量分析的基础。I=abc。电感耦合高频等离子体发射光谱仪(ICP-AES)是通过原子发射光谱衍生出来的分析技术。是采用ICP光源作为激发光源,是样品激发,发出多含元素的特征谱线,由分光系统将各种组分原子发射的多种波长的光分解成光谱,由检测系统接收,经计算机系统处理分析,最终得出结果。根据特征谱线的存在与否,鉴别样品中是否含有某种元素(定性分析);根据特征谱线强度确定样品中相应元素的含量(定量分析)。发射光谱仪的原理图如下:图1 &......阅读全文

原子吸收光谱和ICP光谱比较

  浅谈原子吸收光谱和ICP光谱  原子吸收光谱法和原子发射光谱法都属于原子光谱分析技术。不同之处在于原子发射光谱分析技术是通过测量被测元素的发射谱线的波长与强度进行定性与定量分析的一种原子光谱技术;而原子吸收光谱则是依据被测元素对锐线光源的吸收程度进行定量分析的一种原子光谱技术。下面对两种技术简单

原子光谱专家报告集锦 回顾历史 展望未来

  分析测试百科网讯 2017年6月29日-30日,2017中国光谱仪器前沿技术研讨会在北京紫玉饭店举办,来自光谱领域的专家学者200余人参加了本次会议。在经过了第一天的报告(相关报道:2017中国光谱仪器前沿技术研讨会在京举办 聚焦科技、创新)之后,大会第二日,安排了原子光谱专场,邀请原子光谱领域

电感耦合等离子体发射光谱法测定矿泉水中氯

  饮用水水质关系到每个人的健康,对人们的日常生活有着重要影响。近年来随着生活水 平的不断提高,越来越多的消费者选择矿泉水作为日常饮水,我国矿泉水市场快速发展,产 量逐年递增。目前,大多数市售矿泉水或矿物质水中均添加氯hua钾,但具体添加的量值尚没 有标准进行规定,适量氯化物对人体健康有益,但超出一

经典材料分析七种方法:成分,光谱,质谱 ,能谱

  材料的逆向分析是现行材料研发中的重要的手段,也是实现材料研发中的最经济、最有效的的研发手段。如何实现材料的逆向分析,从认识材料的分析仪器着手。  成分分析简介  成分分析技术主要用于对未知物、未知成分等进行分析,通过成分分析技术可以快速确定目标样品中的各种组成成分是什么,帮助您对样品进行定性定量

常用材料测试方法总结

成分分析:  成分分析按照分析对象和要求可以分为 微量样品分析 和 痕量成分分析 两种类型。 按照分析的目的不同,又分为体相元素成分分析、表面成分分析和微区成分分析等方法。  体相元素成分分析是指体相元素组成及其杂质成分的分析,其方法包括原子吸收、原子发射ICP、质谱以及X射线荧光与X射线衍射分析方

电子耦合等离子体发射光谱测定彝药草乌中的微量元素

关键词:草乌 微量元素 电子耦合等离子体发射光谱;美析仪器:www.macylab.com; 目的测定彝药草乌中的Ca,Mg,P,Cr,Mn,Fe,Zn,Cu,Ni,Pb等多种微量元素含量。方法用混酸溶解样品,稀硝酸酸化定容后用电感耦合等离子体发射光谱(ICP-AES)仪测定。结果彝药草乌

材料成分分析仪器大全

  【成分分析简介】  成分分析技术主要用于对未知物、未知成分等进行分析,通过成分分析技术可以快速确定目标样品中的各种组成成分是什么,帮助您对样品进行定性定量分析,鉴别、橡胶等高分子材料的材质、原材料、助剂、特定成分及含量、异物等。  【成分分析分类】  按照对象和要求:微量样品分析 和 痕量成分分

国内外食品贵金属标准对比以及检测方法综述

  一般来说,重金属是指密度大于4.5g/cm3的金属,比如金、银、铜、铁、铅、锌、镍、钴、铬、汞、镉等,其中砷是非金属元素,但是其性质类似金属元素,根据它的毒性,在食品行业中也充斥着各种各样的贵金属的限制。  国际食品法典委员会的新标准  镉的含量精白米:< 0.4毫克/千克;贝壳类以及鱿鱼

ICP使用千问解答(十九)

一八一、ICP点不着火的原因? 1。 Ar气的纯度 2。 点火功率 3。 功率匹配 4。点火枪 5。有些设备的一些保护措施是否完善。 6.另外,氩气压力偏低;雾室积水;炬管葬;抽风机排气量不足等均可造成点火困难重重。 1:RF功率多大??? 2:蠕动泵进样管是否漏气? 3:等离子体点火前净化时间??

ICP光谱仪的校正与保养维护

电感耦合等离子体发射光谱法(ICP—OES)是实验室中重要的无机组分分析检测手段,因其线性范围宽、灵敏度离、多元素同时测定等优点成为地质、冶金、环境等部门的。近两年来ICP—OES的新型号仪器都具有小型化、集成化、人性化、智能化的特点。由于其属于精密仪器,因此,在对仪器使用中的校正和平时的保养应特别

在应用范围上原子吸收光谱和原子发射光谱有什么异同

  AAS(原子吸收光谱)、AES(原子发射光谱)、AFS(原子荧光光谱)是三种常见的光谱分析技术,在食品、化工、环境等领域具有广泛的用途,由于其原理相近,结构类似,很多初学者对于这三种技术难以参透,本文就带大家辨一辨这“光谱三兄弟”。  AAS(原子吸收光谱)  基于气态的基态原子外层电子对紫外光

环境分析监测十年变化之分析方法的变迁

2001~2011年,是环境分析测试技术发展最快的阶段。分析技术推陈出新,分光光度法日益完善,而离子色谱、气相色谱、液相色谱和质谱技术的应用逐渐增加;仪器设备更新换代,传统的火焰原子吸收目前主要用于污染源的监测,石墨炉原子吸收和ICP/MS在环境质量监测方面更能发挥重要作用。高新设备不断