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各元素线性拟合良好,分析结果与标准值吻合。实际样品分析中,ICP-AES测试的相对标准偏差为0.76%~91%;ICP-MS测试的相对标准偏差为0.50%~40%,测试精密度良好。该方法具有前处理流程简单、多元素同时测定、线性范围宽、分析效率高等优点,可满足不同类型垃圾焚烧飞灰样品中金属元素含量的分析。
光谱仪如何检测金属含量 通过光谱仪检测金属含量,可以利用金属原子的发射光谱和吸收光谱进行分析。光谱仪通过激发样品,使其发射出一系列特定波长的光,这些光波长的分布特征可以表示出样品所含有的金属元素。同样的,光谱仪也可以通过吸收光谱来分析金属的含量。
把仪器电极与被测工件间的尖端放电所产生的电弧作为光源,通过仪器中的光路统将光源分光后成像于肉眼能分辨的位置上,形成按波长次序排列的各色光谱线,而每一种金属元素都有其特定的光谱线,且其明暗程度与其含量有关,所以通过看谱镜就能确定某种金属元素的存在,并根据亮度判断其大概含量。
观察表面法。首先陨石一般是呈不规则的形态,其次陨石在降落过程中穿过大气层发生摩擦产生高温,因而陨石表面有燃烧过形成的一层黑色熔壳以及气流摩擦留下的气印,同时还具有流纹或流线构造。吸铁石是实验法。陨石基本分为三大类,分别为石陨,石铁云和铁陨。
鉴定一块样品是否为陨石,可以从以下几方面考虑:外表熔壳:陨石在陨落地面以前要穿越稠密的大气层,陨石在降落过程中与大气发生磨擦产生高温,使其表面发生熔融而形成一层薄薄的熔壳。因此,新降落的陨石表面都有一层黑色的熔壳,厚度约为1毫米。
观测面法:玻璃陨石通常形状不规则,并且在穿越大气层时会因高温而形成黑色熔化壳,表面留有空气摩擦的痕迹,并具有流线型结构。磁铁实验方法:玻璃陨石可分为三类:石陨石、铁陨石和铁氧体。其中,石陨石磁性较弱,不易被磁铁吸引;铁陨石因含有较多的铁,磁性较强。
重金属检测方法是指使用各种技术和仪器对产品或样品中的重金属元素进行定性和定量分析的方法。常见的检测方法包括原子吸收光谱法、原子荧光法、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。这些方法具有不同的特点和应用范围,应根据具体情况选择合适的方法。
通常认可的重金属分析方法有:紫外可分光光度法(UV)、原子吸收法(AAS)、原子荧光法(AFS)、电感耦合等离子体法(ICP)、X荧光光谱(XRF)、电感耦合等离子质谱法(ICP-MS)。
质谱法 质谱法是将待测物质的分子转变成带电粒子,利用稳定的磁场使带电粒子按照核质比的大小顺序分离开来,并形成可以检测的谱图。在重金属检测中一般使用等离子体质谱法(ICP-MS),将电感藕合等离子体与质谱联用,利用电感藕合等离子体使样品汽化,将待测金属分离出来,从而进人质谱进行测定。
常规分析:滴定等(常量分析时常用)。2光谱类分析:紫外分光光度计(比如测六价铬)、原子吸收分光光度计(可测大部分金属)、ICP-OES(大部分金属和非金属)、原子荧光、X荧光等。
重金属的检测有:硫代乙酰胺法:适用于无须有机破坏,溶于水、稀酸、乙醇的药物中的重金属检查为最常用的方法。
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