本文章研究了全反射X射线荧光光谱法(TXRF)用于雨水样品痕量元素分析的适用性。这项研究被用来开发新加坡国立大学的雨水标样,通过测试得出痕量元素Mn,Fe,Ni,Cu,Zn,V和Pb的平均精密度在16%以内,浓度低于20μg/L,测定值与标样的平均偏差为20%(不包括Fe和V的相对较高的偏差)。除上述元素外,还测定了S,K,Ca,Rb,Sr,Ba和Br,发现其范围为0.2-191μg/L。这些数据后来在雨水标准的七种元素浓度认证中发挥了重要参考作用。
在美国市场超过85%的钢材产品都是使用的含碳钢材。钢材内的碳的含量和形式(如下表)会直接影响钢材的机械性能和终端产品的品质。碳是直接影响铁合金效费比的合金元素。碳元素含量越高钢材的硬度和强度也越高,相应的碳含量越低那么钢材的柔韧性和可塑性就越好。镁和钒等其它元素也可用于提高钢材的特定性能。所以,准确分析合金元素含量是钢材品质控制的一项重要工作。本应用方法展示 Teledyne Leeman Lab Prodigy7高分辨ICP分析高碳钢内合金元素的优异性能。
准确测定食品级塑料中的汞含量是很重要的,因为汞是有毒元素,会直接渗入到与这些材料接触的食品中。另外,欧盟委员会发布了两个指令要求准确测定废弃材料中的汞含量,指令2002/95/EC(危险物质的限制使用,参照RoHS)和指令2002/96/EC(废弃电子电器,参照WEEE)中严格限制了废弃物汞含量指标。一个让人头疼的材料就是电子元器件中的塑料,因为塑料很难消解。
你知道我们日常食用的一些食物中含有汞吗?鱼类,例如金枪鱼,可能含有的汞含量甚至会达到对孕妇及青少年有害的水平。 利曼公司的Hydra-C(直接测汞仪)提供了一种针对汞含量的快速简单方便的检测方法,无需样品前处理且不产生危险化学品废弃物。Hydra-C采用了美国环保局7473方法,该方法可用于实验室及现场的固体和溶液样品的分析,由热解汞齐化器及原子吸收光谱仪组成。
准确测定土壤中和水域中汞的含量是治理污染的关键。Hydra IIC直接测汞仪为这些材料提供了简单方便的途径,大约7分钟左右,样品不需要消解,也不会产生有毒的化学废弃物。
汞是环境中已知的有毒元素。由于汞具有转移性,因而能通过空气、土壤而最终进入水体中。按照水净化条例,污水、废水以及周围的水体都需要监控其汞含量,以保证人类及野生动物饮用水的安全。这篇文献根据EPA 245.1方法,即冷原子吸收光谱法测定水中汞含量的方法,所使用的仪器型号为Hydra II AA。
汞是环境中已知的有毒元素,金矿采掘场、色织碱产品工厂和造纸厂附近环境的汞含量要高很多。有时候,土壤中显著升高的汞可能来源于大气沉积物。不管其来源,土壤中高含量的汞释放会严重威胁附近的水系及其鱼类、以及食用这些鱼的野生动物和人类。这篇文献根据EPA 245.5方法,即冷原子吸收光谱法测定土壤、沉积物和污泥中汞含量的方法,所使用的仪器型号为Hydra II AA。
寻找清洁可再生能源,是目前社会迫切的需求。(CHNS) (O)元素的分析能够有效测定燃烧值和污染物,同时能够有效控制可再生燃料如生物质、生物燃料以及工业废弃物对环境的影响。
电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP)自20世纪70年代年问世以来,由于其可以测定有机、水基样品的各种元素含量,以及宽广的线性范围,等离子体发射光谱仪被广泛的应用在石油、石化检测中。各种不同类型的有机样品经过简单的稀释后,可以直接用ICP测试。本实验使用由Teledyne Leeman Labs公司生产的Prodigy7 ICP-OES来测定石油样品中各元素的含量。P7同时具有高灵敏度、自动波长校准、背景校准等优势,使样品测量更加简便快捷,结果更加准确。
高沸点石油化工物质及其衍生物中痕量元素的检测是一项挑战性工作,样品测量结果与样品前处理息息相关。前处理方法包括稀释样品,灰化法分解样品,湿法分解样品等。溶剂稀释是一种快速、简单的方法,但是稀释样品,由于基体效应等因素很容易造成测量结果误差过大,并且由于样品的稀释,容易导致样品中本来就含量很低的目标元素低于仪器的检出限,从而造成该元素无法检测出。