可再生能源的痕量元素分析
可再生能源事业正在迅速发展,当商用能源的价格一直处于高位时,可再生能源的费用已在最近15年间降低近半,至2020年还将再降低40%。这些成果的取得源于规模化生产和技术进步,其中高效的元素分析技术如ED-RFA (能量散射X射线荧光光谱法)和ICP-OES(电感耦合等离子体发射光谱法)对此也作出了重要贡献。 面对日益减少的石油资源,由甘蔗、棕榈、油菜或大豆生产的生物能源作为汽油、柴油的生态替代品,已具有越来越重要的意义。早在2003年,欧盟就通过了指导规则2003/30/EG,其后为“可再生能源指令2009/28/EG”所替代。该指令明文规定:到2020年,10%的燃料必须来自可再生能源,即在常用的商用燃料中要混合使用高达10%的生物燃料。 生物柴油从生产、使用和生态意义的角度而言,它不像苯和甲苯那样含有有毒物质,而且不会产生有害的辐射。但是它含有的硫,是在燃料中必须严格限制含量的元素。此外,还需注意监控磷、碱金......阅读全文
可再生能源的痕量元素分析
可再生能源事业正在迅速发展,当商用能源的价格一直处于高位时,可再生能源的费用已在最近15年间降低近半,至2020年还将再降低40%。这些成果的取得源于规模化生产和技术进步,其中高效的元素分析技术如ED-RFA (能量散射X射线荧光光谱法)和ICP-OES(电感耦合等离子体发射光谱法)对此也
痕量元素分析系统
痕量元素分析系统是一种用于农学、水利工程领域的分析仪器,于2018年9月8日启用 技术指标 (1)质量分辨率:在一次分析中分辨率0.3amu~3.0amu连续可调。多元素分析不同元素可以设置不同的分辨率。 (2)线性动态范围: 系统的线性动态范围至少9个数量级,数据偏离线性不超过5%。 (3
痕量元素分析中的空白污染控制—试剂篇
随着ICP-MS等痕量、超痕量检测技术的广泛应用,人们发现试剂不纯带来空白值高的问题已经制约了这些痕量检测技术的实际应用,含有杂质的空白试剂是影响样品分析检测结果的万恶之源,试剂空白成了分析结果准确性的关键。 根据GB/T 626-2006的规定,优级纯硝酸中铅的限量值为≤50 ng/g,如果
赛默飞BCEIA2013展品——痕量元素分析
赛默飞BCEIA2013展品——痕量元素分析 iCAP Q ICP-MS iCAP Q是ICP-MS发展的一个跳跃,采用人体工程学和多项突破性的技术,具有卓越的仪器操控性,维护简单便捷,与同类仪器相比将带给您全新的操作体验和卓越性能。iCAP Q具有三个配置方案,可以满足各种类型实验
简介-LT1超痕量元素分析仪
LT-1超痕量元素分析仪主要用于卫生防疫,医院,妇幼保健质量监督,环保科研高校等部门做各种微量分析与 痕量分析。通过对样品微量、痕量元素的分析给用户提供一些可行性分析观察数据,以便对人体健康及营养进行监控。仪器集电位溶出分析和极谱伏安于一体,大大增加了仪器的检测范围。 LT-1超痕量元素
痕量金属元素的原子吸收光谱分析
原子吸收光谱仪分析多种痕量金属元素建立在分散成蒸气状态的基态原子具有吸收同种原子所辐射的特征光的性质基础上的定量分析方法。原子吸收光谱仪简史 1860年G.R.基尔霍夫证实了发自钠蒸气的光通过比该蒸气温度低的钠蒸气时,会引起钠发射谱线的被吸收现象。进一步的研究还发现,太阳辐射中暗线的波长恰与某些元素
痕量金属元素的原子吸收光谱分析
建立在分散成蒸气状态的基态原子具有吸收同种原子所辐射的特征光的性质基础上的定量分析方法。原子吸收光谱仪简史 1860年G.R.基尔霍夫证实了发自钠蒸气的光通过比该蒸气温度低的钠蒸气时,会引起钠发射谱线的被吸收现象。进一步的研究还发现,太阳辐射中暗线的波长恰与某些元素发射的特征谱线相同,从而说明J.夫
HPLC/-ICP2MS-环境样品的痕量元素形态分析(一)
1.HPLC/ ICP2MS 联用技术 HPLC 与ICP2MS 联用可广泛用于环境、材料和生命科学样品中的微量、痕量元素形态的分析。根据HPLC 的保留时间的差别反映元素的不同形态, ICP2MS 作为HPLC 的检测器,跟踪待测元素的各种形态的变化,使色谱图变得简单,可进行元素
天瑞ICPMS-2000:外观养眼-痕量元素分析利器
ICP-MS 2000的优势小结 一键式等离子体设计,优化简便,重现性好 高温等离子体屏蔽技术,灵敏度高,背景噪声低 半导体制冷技术,控温精确,去溶效果佳 独特活动门接口技术,维护方便 二次离子偏转设计理念,连续背景低 新型真空腔体结构,安全,方便维护 双模式电子倍增检
新型液相微萃取技术及其在痕量/超痕量元素的应用
众所周知,元素的毒性或生物可利用性不仅与元素的总量有关,而且与其存在形式密切相关。因此,环境和生物样品中痕量元素及其形态分析具有重要意义。电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)具有灵敏度高、线性范围宽、可多元素同时测定等优点,是痕量元素及其形态分析最灵敏的检测手段。但是,采用ICP-MS对实际样品进行
什么是痕量分析,超痕量分析
痕量分析,就是可以测定到10^-9 (纳克级)超痕量分析,就是可以测定到10^-12 (飞克级)
什么是痕量分析,超痕量分析
痕量分析,就是可以测定到10^-9 (纳克级)超痕量分析,就是可以测定到10^-12 (飞克级)
痕量有害重金属元素的检测
高信噪比等离子体质谱的应用 重金属元素一般是指在标准条件下单质密度大于4.50g/cm3的金属元素,这些元素进入人体后或多或少地容易引起各种疾病,故被认为是有害元素。通常关注的重金属元素有Hg,Pb,Sb,Cd,Ba,Cr,Sb,Sn等等,实际上有害元素还包括较重的类金属元素,如As等,其
Prodigy直流电弧光谱仪对痕量元素的分析
利曼中国LEEMANCHINA国内第一台直流电弧光谱仪在湖南株洲硬质合金集团分析测试中心顺利安装调试成功后,在高纯金属及疑难样品分析领域引起了巨大震撼!解决了长期以来对于一些难熔物质特别是氧化钨,碳化硅,陶瓷等复杂样品的分析,无须消解和稀释,可直接对粉末状、线状和屑状样品进行分析。完美解决了IC
赛默飞推出用于痕量元素分析的iCAP-RQ-ICPMS
分析测试百科网讯 2016年3月6-10日,Pittcon 2016在亚特兰大召开,本次会议上,赛默飞推出了iCAP RQ ICP-MS,这是iCAP RQ ICP-MS的首次亮相,同时还有Qtegra智能科学数据解决方案((ISDS))软件,帮助用户最大限度地提高效率和简化方法开发,提高痕量元
ICPMS法在地表水痕量元素分析中的应用
地表水中痕量元素的分析,目前多采用石墨炉原子吸收法、原子荧光法、极谱法、等离子体发射光谱法等,这些方法虽然有着较高的灵敏度和较好的检出限,但对许多痕量元素而言,由于其含量极低,都无法直接测定,需要进行预分离富集,耗时较长,且分析的精密度和准确度都不够理想。建立一种能同时快速准确测定地表水样品中痕
有害痕量元素排放趋势研究获进展
2005年中国6大行政区燃煤大气砷排放分布相关资料: 痕量元素(trace element) ,在常见的地球化学文献中,人们常将地壳中除氧(O)、氢(H)、硅(Si)、铝(Al)、铁(Fe)、钙(Ca)、镁(Mg)、钠(Na)、钾(K)、铊 (Ti)这10种元素(它们的总重量丰度共
Expec-7000测定海水中痕量元素
技术特点基体匹配碰撞模式 《GB 3097-1997 海水水质标准》规定的海水水质监测特定项目中重金属的检测方法,多为分光光度法、原子吸收法和电极法。这些方法操作繁琐,费时费力,易受干扰,需要配合大量化学试剂。化学法、AAS 法只能单元素逐个测定,分析速度慢。本文利用碰撞池模式(氦气),结合动能甄
“起底”有毒有害痕量元素大气排放
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/5/499789.shtm不管是资源利用还是污染控制,摸清家底都是基础且必须的工作。近日,北京师范大学教授田贺忠团队基于多源数据融合,评估了“大气十条”(《大气污染防治行动计划》)实施期间,不同排放控制措施对各
ICP测试痕量元素结果出现误差原因?
1.样品本身不均匀,尤其是痕量元素会存在成分偏析的问题; 2.仪器测试中存在其他元素干扰待测元素(ICP-MS主要是质谱干扰,ICP-OES为光谱干扰等),但ICP-MS 、ICP-OES(相对其他测试方法原子吸收,原子荧光等)干扰较少,并且可以通过相应的手段消除干扰; 3.难溶样品样品未溶
痕量分析
痕量分析 (trace analysis),样品中待测组分含量低于百万分之一的分析方法 。
【分析】基于微等离子体发射光谱系统的痕量多元素分析
以电感耦合等离子体(ICP)为激发源的发射光谱(OES)仪器已广泛应用于痕量元素分析,但ICP的高温特性使其无法发展成为适应现场分析的仪器设备。在该背景下,基于非热微等离子体激发源的微型OES系统逐步发展起来。微等离子体是被限制在一种有限空间范围内的等离子体,作为一种新型的激发源,具有能耗低、体
赛默飞推出全新痕量元素分析iCAP-7000系列ICPOES
iCAP 7000 ICP-OES 配置Qtegra软件,简化流程,最低限度降低样品检测成本 宾夕法尼亚州费城,Pittcon 2013。 2013年3月18日,科学服务领域的世界领导者赛默飞世尔科技公司推出了Thermo Scientific Qtegr
Expec-7000测定岩石中23种痕量元素
技术特点微波消解干扰校正内标法 岩石中痕量元素的分析方法主要有原子吸收光谱法、分光光度法。电感耦合等离子体质谱仪是近几十年兴起的新技术。 该方法能对多种元素同时快速测定,能够同时检测元素周期表中大部分金属元素和部分非金属元素,线性范围宽,且方法的检测限低,干扰比较少,灵敏度、准确度都比较优越。在
钒的痕量分析
钒广泛分布于自然界中,在地壳中的总含量排在金属的第22位,约为0.02% — 0.03% 。钒主要存在于岩石矿物中,钢铁、淤泥、废水、食品甚至于人的头发中也含有微量钒。随着社会的不断发展,人们对钒的认识也越来越深入。首先,钒具有生物活性,是人体所必需的微量元素之一。但体内钒过量,则可刺激呼吸、消
铅的痕量分析
铅是一种对人体有害的蓄积性毒物。人们已经认识到,即使是低剂量的铅,由于能在人体中蓄积,也可不同程度地导致对人体特别是儿童的神经系统、造血系统、生长发育等方面出现症状不明显的慢性损害。因此, 痕量铅的危害愈来愈引起人们的关注, 其分析技术也不断得到发展,方法日益成熟。痕量铅的分析日益受到重视,传统
砷的痕量分析
砷的测定包括砷的各种形态的测定, 早期多用光度法测定,最常见的是银盐法和新银盐法。前者以AgDDC -CH3 -吡啶为吸收法;后者用NaBH4 将砷转换为砷氢化物,在硝酸-聚乙烯醇-乙醇体系中显色,根据不同砷氢化物所形成配合物吸收波长的差别测定含量。用一般光度法及联用技术测定, 如HPLC
痕量分析介绍
(trace analysis),物质中含量在百万分之一以下的组合的分析方法。痕量一词的含义随着痕量分析技术的发展而有所变化。痕量分析包括测定痕量元素在试样中的总浓度,和用探针技术测定痕量元素在试样中或试样表面的分布状况。一般分成3 个基本步骤:取样、样品预处理和测定。由于被测元素在样品中含量很
测定大气颗粒物中的痕量金属元素
随着工业迅速发展,大量污染物进入环境,尤其是金属污染,十分严重。大气颗粒物中金属元素的监测分析也越来越为人们所关注。目前,大气颗粒物中镉、钴、镍、铷、锑、锶、铍、铊及钼等金属元素的测定方法主要有:原子吸收光谱法、电感耦合等离子体原子发射光谱法、电感耦合等离子体质谱法等,其中电感耦合等离子体质谱
X射线荧光光谱法痕量元素测定
在物质成分的分析方面主要包括克服基体效应的基础研究和扩大分析应用范围两方面。现在,基体效应的数学校正法正在通过校正模型的更深入研究和计算机软件的进一步开发,向更高水平的方向发展。而且,随着制样技术的逐步自动化,各种物理化学前处理方法的改进,对于扩大分析含量范围,包括进一步开展痕量元素测定等工作,