水质分析对水资源保护、合理开发及污染处理等方面有着重要作用。常见的检测手段包括ICP-MS、ICP-OES、AAS、AFS等。AFS、AAS一次只能测定一种元素,检测多个元素多采用 ICP-OES或 ICP-MS法,但二者有着较为严重的基体、光谱及质谱干扰。因此,找到一种可兼顾检测成本、检测效率、干扰小的检测方法显得尤为重要。 Horizon 全反射X射线荧光光谱仪可有效解决上述问题,使用内标及内置曲线避免基体效应,同时元素检出限低,测量简单快速。
橡胶是具有可逆形变的高弹性聚合物材料,在很小的外力作用下也能产生较大形变,除去外力后能恢复原状。橡胶分为天然橡胶与合成橡胶。天然橡胶是从橡胶树、橡胶草等植物中提取胶质后加工制成;合成橡胶则由各种单体经聚合反应而得,同时经各种改性处理的橡胶在抗磨等方面有较大的性能提升。橡胶制品广泛应用于工业或生活各方面。 本文采用意大利欧维特(EUROVECTOR)公司的EA3100元素分析仪测定多种橡胶样品中的氮、硫元素含量。
碳纤维具有耐高温、抗摩擦、导电、导热及耐腐蚀等特性,外形呈纤维状、柔软、可加工成各种织物,主要用途是作为增强材料与树脂、金属、陶瓷及炭等复合,制造先进复合材料,在民用及军用领域有着重要应用。配合上浆剂的使用可有效避免吸附空气中水分、灰尘,减少加工过程中产生的弊端。 本文采用意大利欧维特(EUROVECTOR)公司的EA3100元素分析仪测定处理完上浆剂后碳纤维样品中碳、氢、氮、硫的元素含量。
石墨(CAS: 7782-42-5)是碳的一种同素异形体,为灰黑色、不透明固体,化学性质稳定,耐腐蚀,同酸、碱等试剂不易发生反应。石墨素有“黑金”美誉,应用领域广,在经济发展以及现代化建设当中具有重要的价值。高纯度(C>99%)石墨具有耐高温、高化学稳定性、导电率高、结构致密均匀、易加工、耐磨性好、自润滑等优点,广泛应用于化工、冶金、电子、航天、机械、核能等领域,也包括近十年新兴的石墨烯材料。
汞是一种具有严重生理毒性的全球性污染物,甲基汞在海洋生物中通过食物链进行富集,美国EPA指出鱼体内的汞有90-100%为甲基汞,联合国粮农组织和世界卫生组织食品添加剂联合会专家委员会与1991年的第19次会议建议鱼类中甲基汞的限值为0.5mg/kg,并且于2004年6月27日发表联合声明,建议孕妇不要使用含甲基汞的鱼类。 传统的甲基汞测定方法多为气相色谱法,采用富集洗脱的方式,方法较为老旧检测限有限。近期色谱与光谱-质谱联用的方法,也是采用富集洗脱的方式,但是成本较高。 利曼公司 Hydra II C 直接测汞仪提供了一种针对甲基汞含量进行快速简单方便的检测方法,通过直接萃取测定,运行成本低,符合韩国食品测试方法甲基汞试验方法9.1.9.2。
TXRF是一种能量色散X射线荧光(EDXRF),其中X射线以很小的入射角照射以薄层形式沉积在样品台上的样品,进而产生全反射效应。 样品应以液体/悬浊液形式沉积在载体(样品台)上,然后干燥,以便仅留下较薄的薄层。如果样品为粉末,则必须将其溶解或制成悬浊液。无论样品类型,都可以通过添加内标元素(即原始样品中不存在的元素(通常是Ga、Sc或Co)来进行定量分析。 根据样品的不同,可以直接进行分析,也可以在前处理之后进行分析,例如稀释、消解、灰化、在线富集等。在许多情况下,正确的样品制备有助于降低LOD和准确定量。
目前,微波消解是分析化学领域中为元素测定制备样品的标准方法之一。因为样品只有在少数情况下才会有相同的反应行为,所以,为了安全起见,有必要进行压力和温度等反应参数的监测。
使用ICP光谱仪测量挥发性有机溶剂中的微量元素历来都是一项很具挑战的任务。 挥发性有机溶剂在ICP进样系统中的传输效率远高于水样的传输效率,可使等离子体过载并熄灭。本技术文档详述了使用美国Teledyne Leeman Labs电感耦合等离子体发射光谱仪搭配Teledyne CETAC超声波雾化器/膜去溶系统后测试挥发性有机溶剂(甲醇)的效果。
石脑油作为重要的石油化工原料,国际国内市场的需求量逐年增长,随着环保要求的不断深入,石脑油的质量指标控制也越发严格。在石脑油的质量分析中,汞含量是一个重要的控制指标,作为化工原料,汞含量过高会对催化剂产生较大影响,严重影响到许多化工流程。
汞是一种具有严重生理毒性的全球性污染物。汞可以通过饮食、呼吸、皮肤接触等方式进一步污染人体。不同形式的汞会影响不同的靶器官。例如,元素汞蒸汽汞主要影响大脑和肾脏。为了评估汞的危害,必须准确测定汞含量。本应用将着重说明通过直接燃烧化妆品样品来测定总汞。 利曼公司 Hydra II 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任何危险化学品废弃物。Hydra II 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。