首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 0 毫秒
1.
试验TXRF玻璃融片法测定铁矿石中主次量元素。试样以Li2B4O7为熔剂、以NaNO3为氧化剂,经过高温熔融制成玻璃融片,用XRF法进行定量分析。经高温熔融后,试样中的金属元素以四硼酸盐、非金属元素以高价含氧酸盐的形式进入玻璃融片中,粒度效应的影响基本消除,矿物效应、基体效应的影响也大大降低。工作曲线的绘制采用经验系数法。大量试验结果表明,该方法分析结果准确可靠.  相似文献   

2.
XRF无标样定量法在玻璃材料测定中的应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
报道用XRF无标定量法测定玻璃材料中Na、K、Ca、Mg、Ba、Sr、Zn、Sb、Si、Al等成分的分析方法,考察了方法的精密度和可行性,分析结果和ICP-原子发射光谱及化学分析法的测定结果基本吻合。  相似文献   

3.
本文分析了北京地区燃煤中的硫和灰分的含量,实验显示:含硫量超过北京市地方标准的煤制品只占实验所采取的74个样品中的6.8%,灰分含量均在30%左右.通过添加大麦秸杆和碳酸钙粉末可以明显降低硫的排放。  相似文献   

4.
本文根据河南省三道庄钼矿实际情况,通过对硫氰酸盐吸光光度法检测钼元素品位进行介绍和美国热电公司(Thermo Fisher)生产的Quant’X型XRF荧光能谱仪为例对XRF光谱法检测钼元素品位进行介绍,根据生产实例加以比较分析,为矿山生产化验提供快速、可靠的技术依据。  相似文献   

5.
X荧光分析(XRF)技术在线测量煤炭中元素浓度时,煤粉粗糙、不均匀的表面及粒度的大小引起测量距离的改变导致测量的准确性受到影响。为解决上述问题,通过数学建模计算出距离变化与XRF测量过程的函数关系,结合实验结果探究XRF在线测量单元与测量点距离变化的影响。实验结果显示,在一定的距离范围内,元素特征X荧光强度与距离存在良好的线性关系。基于此线性关系建立了距离修正方法,并利用激光测距仪对相同元素含量不同颗粒度煤样的测量,对距离修正方法进行验证。结果表明,利用该距离修正方法后,XRF在线实验平台可显著提高元素的在线测量准确度。  相似文献   

6.
用 FAAS法直接测定白酒中锰 ,精密度高、准确度好、快速经济、有利于批量样品的测定  相似文献   

7.
本文讨论了煤开采和加工利用过程中,痕量元素污染物进入环境的途径及其对生态环境的影响。並就煤转化和直接燃烧的痕量元素污染作出了评价。  相似文献   

8.
用源激发X射线荧光分析法(XRF)测定了A组学生(成绩优良者)和B组学生(成绩一般者)头发中Zn的含量,其结果表明,A组学生Zn的含量显著高于B组,这说明Zn元素对神经系统的发育有一定影响.用同样的方法又测定了C组学生(男性学生)和D组学生(女性学生)头发中Ca的含量,结果表明,C组学生Ca的含量显著低于D组,这说明男性和女性对Ca的需求明显不同.以上结果与现代医学理论相一致.  相似文献   

9.
用FAAS法直接测定白酒中锰,精密度高、准确度好、快速经济、有利于批量样品的测定。  相似文献   

10.
刘兵 《科技资讯》2014,(13):83-83
通过元素分析可以了解煤的化学组成及其含量,通过工业分析可以初步了解煤的性质,大致判断煤的种类和用途。本文通过煤的工业分析包括对水分、灰分、挥发分的测定并对测试结果在实际工作中的体会作了简单的介绍。  相似文献   

11.
王树勋 《江西科学》2014,32(4):503-505
了解不同产地灵芝中K、Ca、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、As、Se、Rb、Sr和Pb 16种矿物元素的含量。灵芝样品经粉碎后,微波消解处理,采用全反射X射线荧光分析法(TXRF)同时测定灵芝粉中16种矿物元素。仪器检出限(LLD)在0.001~0.011 mg/L之间,方法检出限(LDM)在0.003~0.143 mg/kg之间。各元素加标回收率在92.0%~105.5%之间。灵芝中K、Ca、Zn和Se等元素含量非常丰富,K和Ca元素平均含量分别在2 000 mg/kg和1 000 mg/kg左右。山东和四川产地的Mn略高于其他产地,山东产地的Sr低于其他产地。结论:微波消解-全反射X射线荧光分析(TXRF)法可以应用于测定灵芝中的多种矿物元素。不同产地的灵芝均含有所测的16种矿物元素,这16种元素的含量差异性不显著(p0.05),这些微小差别可能和产地、气候以及采摘期有一定的关系。  相似文献   

12.
滕红霞  董平  武云琳 《太原科技》2011,(9):91-92,95
利用全谱直读ICP-AES(CID检测器)分析技术,对试样溶解方法、元素分析谱线和背景校正扣除、仪器分析参数等因素进行试验研究,结果表明,此方法能同时测。定不锈钢中多元素。  相似文献   

13.
ICP-AES法同时测定猴头菇中13种元素   总被引:3,自引:0,他引:3  
应用ICP-AES法同时测定了猴头菇中13种元素并进行了成分分析,结果表明,猴头菇中含有较稳定的大分子糖,很难通过湿法HNO3-HClO4完全消解,采用干法灰化,用ICP-AES法测定钾、磷、钠、钙、镁、锰、铁、铜、锌、硒、锶、镉、铅13种元素的含量,其相对标准偏差为0.72%~6.83%(n=7),回收率为90.9%~105.2%.  相似文献   

14.
<正> 酒是人们喜爱的饮料之一,其生产设备和盛装容器都有被锰污染的机会,有的制酒生产工艺中加高锰酸钾氧化甲醇,除臭除异味,更会直接造成锰的污染。长期大量饮用含锰较高的酒会导致慢性神经系统中毒,危害人体健康。国家标准(GB2757—81)中规定了蒸馏酒及配制酒中锰含量≤mg/1。  相似文献   

15.
大气降尘中重金属元素及铅同位素分析   总被引:5,自引:0,他引:5  
针对重金属污染溯源问题,以某工业区为例,用测定大气降尘中重金属浓度与同位素比值的方法探寻污染来源及污染传播途径。通过采集当地大气降尘、土壤背景、植物、矿石和煤渣样品,进行重金属元素含量和铅同位素比值分析。结果表明:大气降尘中重金属Pb、Zn、As、Cu含量远大于土壤背景值,且相关性明显、空间分布相似;沿河沟方向Pb、Zn含量与距冶炼厂距离呈负相关,推测重金属污染与冶炼厂有关;而As含量在电厂附近略有增高,认为电厂对重金属As有一定贡献,为复合型污染;同位素分析显示,冶炼厂煤渣、淬水渣样品与大气降尘样品铅同位素组成相似,表明降尘中重金属铅主要来源于冶炼厂,电厂对降尘中铅元素积累影响不大;大气降尘与植物样品铅同位素组成相当,大气降尘中重金属对工业区周边小麦污染的贡献率为89%~92%。  相似文献   

16.
微束X射线荧光分析谱仪及其对松针中元素的分布分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了一种小型的微束X射线荧光分析谱仪,它是由导管X光透镜和能量色散X射线荧光分析谱仪组成.谱仪具有较高的空间分辨率和能量分辨率.使用本谱仪对松树针叶进行了微区分析,得出各种元素沿松针长度方向和横切面径向的分布规律.结果表明使用X光透镜的微束X射线荧光分析方法可以实现植物样品的微区分析,有助于进一步了解植物的生长与元素迁移的关系.  相似文献   

17.
煤中矿物质对灰熔融温度影响的三元相图分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用CaO和Fe2O3添加剂按不同比例掺入煤灰中制成混合灰样,对混合灰样的熔融特性及其矿物组成进行试验研究,并利用三元系统相图进行分析.结果表明,在还原性气氛下,混合灰样与CaO-Al2O3-SiO2和FeO-Al2O3-SiO2三元系统相图具有相似的熔融特性温度曲线;在高温下混合灰样的矿物组成与三元系统相图的矿物组成基本一致  相似文献   

18.
电感耦合等离子体质谱法测定植物灰分中稀土元素   总被引:5,自引:2,他引:3  
根据植物示踪地球化学找矿理论, 建立植物中稀土元素的分析方法, 为植物示踪地球化学找矿寻求快捷可靠的新手段. 采用高温灰化植物样本, 氢氟酸-盐酸-硝酸-硫酸一次溶解植物灰分, 电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)同时测定15种稀土元素. ICP-MS法可以减少化学分离富集的复杂操作程序引进的 误差, 操作简便, 检测快速, 以国家标准物质GBW07603检验方法的准确度, 结果与标准 值相符, 该方法的准确度用相对误差衡量在3.00%~14.10%之间, 精密度(RSD, n=8)在3.22%~20.00%之间.  相似文献   

19.
氮是煤中唯一完全以有机状态存在的元素。其主要由成煤植物中的蛋白质转化而来。测定煤中氮主要为了计算煤中氧的含量、估算煤炼焦时生成氨的量;煤在燃烧时约有25%的煤中氮转化为污染环境的氮氧化物,环保部门也常需要了解煤中氮的含量。煤中氮的测定原理即称取一定量的空气干燥煤样,加入混合催化剂和硫酸,加热分解,氮转化成为硫酸氢氨。加入过量的氢氧化钠溶液,把氨蒸出来并吸收在硼酸溶液中。  相似文献   

20.
安培法直接测定水体中COD的方法研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
以Ti/PbO2-Pt-Hg/Hg2Cl2为电极组成三电极体系,采用安培法直接测定水体中葡萄糖COD值。优化测试条件为:工作电极电位1.4 V,电解液浓度0.02 mol/L,电解时间1.5 min。工作电极的电流响应值与COD值在标准溶液20~200 mg/L范围内呈线性关系,检出限为10 mg/L。通过增大电位气泡更新法来再生工作电极具有简便、快速,重现性好的优点,当其与标准法对照用于实际水样COD的测定时相对误差<3%。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号