激光诱导等离子体光谱法(LIPS)测定不锈钢中微量元素

合集下载

不锈钢成分鉴定

不锈钢成分鉴定

不锈钢成分鉴定
不锈钢是一种具有抗腐蚀性能的合金钢,由于其成分复杂,因此需要进行专门的鉴定。

下面是常用的不锈钢成分鉴定方法:
1. 化学分析法:通过对样品进行化学反应和分析来确定其成分。

这种方法需要采集样品并加以分解,然后使用分光光度计、火花光谱仪等化学分析设备进行成分分析。

2. X射线荧光光谱法(XRF):通过测量样品中X射线荧光的强度和能量来确定其成分。

这种方法可以直接在现场进行检测,非常方便快捷。

3. 电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS):通过将样品转化为离子,并利用质谱仪测量其质量谱,从而得出样品的成分。

这种方法通常用于对微量元素的检测。

4. 磁滞回线测量法:用磁力计测量样品在磁场作用下的磁滞性能,从而确定其成分。

这种方法适用于含铁元素较高的不锈钢。

总的来说,不锈钢成分鉴定需要运用多种方法相互印证,以确保结果准确可靠。

鉴定结果可以帮助生产厂家确认不锈钢的材质和性能,以便进行下一步的加工和使用。

最新不锈钢的检测方法

最新不锈钢的检测方法

最新不锈钢的检测方法不锈钢是一种重要的金属材料,其广泛应用于建筑、汽车、航空航天等领域。

为确保不锈钢材料的质量和性能,需要对其进行严格的检测。

随着科技的不断进步,不锈钢的检测方法也在不断更新和完善。

本文将介绍几种最新的不锈钢检测方法。

1.声发射检测声发射检测是一种基于材料发射声波的方法。

通过在不锈钢材料上施加外力,如敲击或加载,观察材料发出的声波信号。

不锈钢中的裂纹、缺陷等问题会导致声波的改变,从而可以检测出材料中的缺陷。

这种方法非侵入性,且能够实时监测材料,因此被广泛应用于不锈钢的质量检测。

2.X射线衍射X射线衍射是一种基于材料衍射特性的检测方法。

通过将X射线照射到不锈钢表面,观察X射线经过材料后的衍射图案。

根据衍射图案的特征,可以确定不锈钢中的晶体结构和晶体缺陷情况。

这种方法有较高的灵敏度和检测准确性,能够准确分析不锈钢的质量和性能。

3.感应耦合等离子体光谱(ICP-OES)感应耦合等离子体光谱是一种基于放电等离子体的检测方法。

通过将不锈钢样品溶解于酸性溶液中,利用等离子体的高温和高能量,使不锈钢中的元素激发发射光谱。

通过测量和分析发射光谱,可以确定不锈钢中元素的含量和组成。

这种方法可以同时检测多种元素,并具有高的检测灵敏度和准确性。

4.磁鉴定磁鉴定是一种基于不锈钢材料磁性的检测方法。

通过在不锈钢材料表面施加磁场,观察材料的磁性反应。

不锈钢中的缺陷和杂质会导致磁性的变化,从而可以检测出不锈钢中存在的问题。

这种方法简单易行,且不需要昂贵的设备,因此被广泛应用于实际检测中。

5.热磁检测热磁检测是一种基于不锈钢材料热导率和磁导率的检测方法。

通过在不锈钢材料表面施加热源,观察材料的温度分布及其对外加磁场的响应。

不锈钢中的缺陷和杂质会导致热导率和磁导率的变化,从而可以检测出不锈钢中存在的问题。

这种方法具有快速、高效的优点,被广泛应用于不锈钢的检测和质量控制。

综上所述,随着科技的不断进步,不锈钢的检测方法也在不断更新和完善。

激光剥蚀-电感耦合等离子体质谱法测定不锈钢中17种元素

激光剥蚀-电感耦合等离子体质谱法测定不锈钢中17种元素

激光剥蚀-电感耦合等离子体质谱法测定不锈钢中17种元素罗倩华;陈玉红;王海舟【摘要】以线扫描进行激光剥蚀进样,采用激光剥蚀-电感耦合等离子体质谱(LA-ICP-MS)定量分析不锈钢中主、次和痕量元素.考察了激光剥蚀池载气及流量、激光脉冲频率、激光剥蚀孔径、激光输出能量密度对分析性能的影响,对激光剥蚀参数进行了优化.以基体57 Fe为内标,校正了元素分馏和灵敏度漂移;以湿法分析用不锈钢屑状标准物质通过环氧树脂等固化剂镶嵌成集合式标准物质作为校准样品,建立了校准曲线.结果表明,除P和Pb校准曲线的线性相关系数分别为0.978 2和0.967 9外,其他各待测元素均达到0.99以上;各元素的检出限为0.02~39.71μg/g.将方法应用于不锈钢标准样品分析,测定值与认定值吻合,除样品BSCA 316-4中Al和Pb外,其它各元素测定值的相对标准偏差(RSD,n=5)在10%以内,而Pb元素的含量本身较低,因此其RSD为10.3%也满足要求.【期刊名称】《冶金分析》【年(卷),期】2013(033)009【总页数】7页(P1-7)【关键词】激光剥蚀-电感耦合等离子体质谱法;不锈钢;内标校正;主、次和痕量元素【作者】罗倩华;陈玉红;王海舟【作者单位】钢铁研究总院,北京100081;钢铁研究总院,北京100081;钢铁研究总院,北京100081【正文语种】中文【中图分类】O657.63激光剥蚀-电感耦合等离子体质谱(LA-ICPMS)分析技术是将激光剥蚀微量采样技术与ICP-MS分析技术相结合,从而形成一种新型的固体样品直接进样的分析技术[1]。

该方法采用固体直接进样,有效地避免了样品前处理过程中引入的污染和难溶样品溶解困难的问题,降低了水和试剂产生的 O+、H+、N+、Cl-等离子引起的多原子离子和难熔氧化物的干扰;对样品的尺寸、形状没有严格要求,可以对薄板横截面、不规则形状样品进行整体或微区分析,同时提供样品中主、次、痕量元素的含量信息。

激光诱导等离子体光谱法(LIPS)元素分析钢铁成分分析定量分析

激光诱导等离子体光谱法(LIPS)元素分析钢铁成分分析定量分析

激光诱导等离子体光谱法(LIPS)元素分析钢铁成分分析定量分析激光诱导等离子体光谱法(LIPS)论文:用激光诱导等离子体光谱法分析碳钢样品中碳含量的实验研究【中文摘要】激光诱导等离子体(LIPs)近年来作为光谱源受到广泛关注。

LIPs的光学发射谱( OES ),被称为LIPS ( laser-induced plasma spectroscopy)或者LIBS(laser-induced breakdown spectroscopy),已经成为元素分析的有力工具。

作为一种光谱分析技术,LIPS已经证明了它的独特的多功能性,它允许对几乎任何材料进行快速的少接触的分析,因此可以用这种技术应对许多不同实际问题中的特殊要求。

本文研究的是将LIPS应用于钢铁的成分分析,为将来LIPS用于钢水成分的在线分析打下实验基础。

论文对激光诱导等离子体光谱法在国内外的发展作了系统的论述,着重调研了激光诱导等离子体光谱法在金属冶炼中的应用实例。

介绍了激光诱导等离子体光谱法分析元素含量的基本原理。

基于激光诱导等离子体光谱法的理论基础,结合钢水成分分析的实验目标,搭建了LIPS的实验平台。

在此平台上,对固态碳钢样品进行了定量分析分析,实验得到了固态碳钢样品的定标曲线,检测限460ppm。

实验分析了碳钢样品在熔融状态下的碳谱线,对影响液态碳钢定量分析的因素进行了分析。

此外,还对影响谱线强度和...【英文摘要】Laser-induced plasmas (LIPs) have acquired great interest in recent years as spectroscopic sources. The optical emission spectroscopy (OES) of LIPs, which has been called laser-induced plasma spectroscopy or laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS) has become a powerful tool for the elemental analysis. As an analytical technique, LIBS has demonstrated its unique versatility, allowing fastcontact-less analysis of almost any type of material and the possibility to adapt the technique to the special requir...【关键词】激光诱导等离子体光谱法(LIPS) 元素分析钢铁成分分析定量分析【英文关键词】Laser induce plasma spectroscopy (LIPS) elemental analysis steel analysis quantitative analysis 【索购全文】联系Q1:138113721 Q2:139938848【目录】用激光诱导等离子体光谱法分析碳钢样品中碳含量的实验研究摘要3-4ABSTRACT4第一章绪论7-26 1.1 激光诱导等离子体光谱法的简介7-11 1.2激光诱导等离子体光谱法的特点和应用前景11-16 1.2.1 激光诱导等离子体光谱法的特点11-13 1.2.2 激光诱导等离子体光谱法的应用前景13-16 1.3 LIPS在金属冶炼行业的应用实例16-19 1.4 本文的研究内容19-20参考文献20-26第二章激光诱导等离子体光谱法分析物质元素含量的方法26-44 2.1 激光诱导等离子体光谱的物理过程26-29 2.1.1 激光烧蚀作用和等离子体的产生26 2.1.2 激光和等离子体相互作用26-27 2.1.3 等离子体发射光谱27-29 2.2 等离子体发射光谱分析的两个基本概念29-31 2.2.1 光学薄条件29-30 2.2.2 局域动力学热平衡(LTE)30-31 2.3 激光诱导等离子体光谱的实验要点31-34 2.3.1 空间整体测量和空间分辨测量31-32 2.3.2 时间整体测量和时间分辨测量32-33 2.3.3 对LIPS产生影响的其他实验因素33-34 2.4 定量分析理论34-40 2.4.1 传统定标方法34-36 2.4.2 自定标方法36-40参考文献40-44第三章 LIPS的实验装置44-54 3.1 脉冲激光器44-45 3.2 激光聚焦和光谱采集的光学系统45-48 3.3 光谱仪48-50 3.4 时序控制系统50-51参考文献51-54第四章应用LIPS方法分析碳钢中碳含量的实验研究54-71 4.1 实验装置系统54-56 4.2 实验装置参数对实验结果的影响56-65 4.2.1 激光参数及其对LIPS谱线的影响56-58 4.2.2 光谱仪延迟时间的改变对LIPS谱线的影响58-62 4.2.3 样品到透镜距离对LIPS谱线的影响62-64 4.2.4 环境气体对LIPS谱线的影响64-65 4.3 固态碳钢样品的碳含量定量分析实验65-68 4.3.1 固态碳钢样品的谱线分析65-66 4.3.2 固态碳钢样品的碳含量定标曲线66-68 4.4 钢水的LIPS谱线分析68-70参考文献70-71第五章总结与展望71-73硕士研究生阶段发表的文章73-74致谢74。

微波消解—电感耦合等离子体原子发射光谱法测定富钛料中14种杂质元素

微波消解—电感耦合等离子体原子发射光谱法测定富钛料中14种杂质元素

微波消解—电感耦合等离子体原子发射光谱法测定富钛料中14种杂质元素成勇【摘要】以HF、HNO3和HC1的混酸(VHF∶VHNO3∶ VHCl=1∶6∶3)为消解试剂,采取斜坡升温方式,在优化的消解程序下对样品进行微波消解,消解液以水定容后采用电感耦合等离子体原子发射光谱法(ICP-AES)测定Si、Al、Mn、P、Cu、Co、Cr、Ni、V、As、Cd、Pb、Ca、Mg等14种杂质元素含量.考察了样品的最佳消解条件和光谱干扰情况.结果表明,样品采用以5 min升温至130℃并保持3 min,再以5 min升温至200℃并保持10 min的消解程序消解的效果最好;选择合适的光谱线作为被测元素的分析线并采用基体匹配及同步背景校正法可以消除钛基体影响和谱线的重叠干扰.方法的检出限为5 μg/L(Mg)~60μg/L(Si),背景等效浓度为4 μg/L(Mg)~55 μg/L(Si),用于测定富钛料中上述元素,相对标准偏差(RSD,n=8)≤6.5%,加标回收率在95%~108%之间.%The samples were digested by microwave under optimized digestion procedure with ramped temperature program using mixed acid (Vhf : Vhno3: Vhci = 1 : 6 : 3) as digestion reagent. After the digestion solution was diluted to the mark with water, the content of fourteen impurities including Si, Al, Mn, P, Cu, Co, Cr, Ni, V, As, Cd, Pb, Ca and Mg was determined by inductively coupled plasma atomic emission spectrometry (ICP-AES). The optimal digestion conditions and spectral interference for sample was investigated. The results showed that the optimal digestion procedure was as follows; increasing the temperature to 130 ℃ within 5 min and keeping for 3 min, and then increasing the temperature to 200 ℃ within 5 min and keepingfor 10 min. The titanium matrix effect and spectral overlapping interference were eliminated by selecting the proper spectral lines as the analytical lines for testing elements, matrix matching and synchronous background correction method. The detection limit of method was 5 μg/L (Mg)-60 μg/L (Si). The background equivalent concentration was 4 μg/L (Mg)-55 μg/L (Si). The proposed method was applied to the determination of fourteen impurity elements in titanium-rich material. The relative standard deviation (RSD,n = 8) was not larger than 6.5%, and the recoveries of standard addition were between 95 % and 108 %.【期刊名称】《冶金分析》【年(卷),期】2012(032)003【总页数】5页(P59-63)【关键词】电感耦合等离子体原子发射光谱法;微波消解;富钛料;杂质元素【作者】成勇【作者单位】攀钢集团研究院有限公司,四川成都 611731【正文语种】中文【中图分类】O657.31钛工业的优质原料金红石(TiO2含量为95%~96%)逐渐枯竭,因此从钛铁矿富集钛的方法研究成为热点。

电感耦合等离子体原子发射光谱法同时测定不锈钢中的11种元素

电感耦合等离子体原子发射光谱法同时测定不锈钢中的11种元素

化学分析计量CHEMICAL ANALYSIS AND METERAGE第28卷,第6期2019年11月V ol. 28,No. 6Nov 201948doi :10.3969/j.issn.1008–6145.2019.06.011电感耦合等离子体原子发射光谱法同时测定不锈钢中的11种元素崔彦红,滕巍,王艳玲(中车大连机车车辆有限公司检测中心,辽宁大连 116022)摘要 建立电感耦合等离子体原子发射光谱法同时测定不锈钢中硅、锰、磷、铬、镍、钼、钴、钒、钛、铜、铝11种元素含量的方法。

样品采用盐酸溶液溶解,硝酸氧化,在优化的实验条件下,用电感耦合等离子体原子发射光谱法测定各元素含量。

磷的质量浓度在0~5 mg /L 范围内,钛、铝、钴的质量浓度在0~10 mg /L 范围内,钒的质量浓度在0~15 mg /L 范围内,铜、硅、钼的质量浓度在0~20 mg /L 范围内,锰的质量浓度在0~50 mg /L 范围内,镍的质量浓度在0~80 mg /L 范围内,铬的质量浓度在0~100 mg /L 范围内与光谱强度呈良好的线性关系,相关系数均大于0.998,方法检出限为0.002~0.035 mg /L 。

测定结果的相对标准偏差均小于2%(n =6),加标回收率为97.9%~105.6%.该方法快速、准确,适用于实际生产中不锈钢样品的批量检测。

关键词 电感耦合等离子体原子发射光谱法;不锈钢;硅;锰;磷;铬;镍;钼;钴;钒;钛;铜;铝中图分类号:O657.3 文献标识码:A 文章编号:1008–6145(2019)06–0048–04Simultaneous determination of 11 elements in stainless steel by ICP–AESCUI Yanhong, TENG Wei, WANG Yanling(Dalian Locomotive and Rolling Stock Works ,Dalian 116022, China )Abstract An inductively coupled plasma atomic emission spectrometry (ICP–AES) method was developed for the simultaneous determination of 11 elements in stainless steel, including Si, Mn, P, Cr, Ni, Mo, Co, V , Ti, Cu and Al. The sample was dissolved with dilute hydrochloric acid, nitrate o x idization acid. Under the optimized e x perimental conditions, the content of each elements were determined by inductively coupled plasma atomic emission spectrometry. The mass concentration of P in the range of 0–5 mg /L, Ti, Al, Co in the range of 0–10 mg /L, V in the range of 0–15 mg /L, Cu, Si, Mo in the range of 0–20 mg /L, Mn in the range of 0–50 mg /L, Ni in the range of 0–80 mg /L, and Cr in the range of 0–100 mg /L had good linear relationship with the spectral intensity, the correlation coefficient was all more than 0.998. The de-tection limit of the method was 0.002–0.035 mg /L. The relative standard deviations of determination results were all mose than 2% (n =6), and the recoveries of the samples were 97.9%–105.6%. The method is simple and rapid accuracy. It is suit-able for batch testing of medium and stainless steel samples.Keywords ICP–AES; stainless steel; Si; Mn; P; Cr; Ni; Mo; Co; V; Ti; Cu; Al不锈钢具有良好的耐腐蚀性,集机械强度和高延展性于一身,是建筑、机械制造等行业应用最广的一种高合金钢。

不锈钢化学成分测定方法

不锈钢化学成分测定方法

不锈钢化学成分测定方法不锈钢是一种具有抗腐蚀性能的合金材料,由于其广泛的应用领域,对其化学成分的准确测定显得尤为重要。

下面将介绍一种常用的不锈钢化学成分测定方法。

不锈钢的化学成分通常包括铁、铬、镍等元素,而其他元素如碳、硅、锰等也可能存在。

因此,一种常用的不锈钢化学成分测定方法是光谱分析法。

光谱分析法是一种利用光的特性来分析物质的方法。

其中,光谱分析法中的原子吸收光谱法(AAS)是一种常用的不锈钢化学成分测定方法。

原子吸收光谱法利用原子对特定波长的光的吸收特性来测定物质中某种元素的含量。

在不锈钢化学成分测定中,可以选择适当的波长来测定不锈钢中的铬、镍等元素的含量。

测定前,需要将不锈钢样品制备成溶液。

首先,将样品加入酸性溶液中进行溶解,然后使用适当的仪器将溶液转化为气态或雾态。

接下来,通过光谱仪器测定样品中特定波长的光的吸收程度,从而得到元素的含量。

在实际操作中,需要注意以下几点。

首先,选择适当的酸性溶液来溶解不锈钢样品,以确保样品的完全溶解。

其次,在测定前需要进行校准,以确保测定结果的准确性。

校准时可以使用标准物质来制备一系列浓度已知的溶液,然后测定其吸光度,建立吸光度与浓度之间的标准曲线。

最后,在测定过程中需要注意仪器的操作规范,避免操作失误对结果的影响。

除了原子吸收光谱法外,还有其他一些常用的不锈钢化学成分测定方法。

例如,电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES)和电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)也常被用于不锈钢化学成分的测定。

这些方法在测定速度、准确性和灵敏度等方面具有优势,但在操作上较为复杂。

不锈钢化学成分的测定是一项重要的工作,光谱分析法是一种常用且准确的测定方法。

在实际操作中,需要注意样品的制备、仪器的校准和操作规范等方面,以确保测定结果的准确性。

此外,还可以结合其他分析方法进行综合分析,以获得更全面的不锈钢化学成分信息。

激光诱导等离子体光谱法(LIPS)及其影响因素

激光诱导等离子体光谱法(LIPS)及其影响因素

基于LIPS检测铬铁碳含量时影响因素的分析摘要利用聚焦的强激光束入射物体表面产生激光等离子体,对等离子体中原子和离子发射谱进行元素分析叫做激光诱导等离子体光谱法(Laser-induced plasma spectroscopy),简称LIPS。

由于LIPS测量方法具有许多优点,如不需对样品进行预处理,快速、无损检测,高灵敏度,可以对固体、液体、气体中的悬浮颗粒等进行实时的现场检测,所以这种方法逐渐成为化学分析的一种重要方法。

影响分析检测的主要因素有激光的能量密度,激光的波长,激光脉冲宽度,样品的物理化学性质,以及周围环境气体的性质和压力等的影响。

关键字激光诱导等离子体光谱法(LIPS) 碳元素含量光谱仪影响因素1引言激光诱导等离子体光谱法(LIPS)是基于高强度的脉冲激光与材料相互作用,产生等离子体,对等离子体辐射的光谱分析,获得被测物质的成分和含量,适用于固体、液体和气体样品。

脉冲激光束(脉宽纳秒量级,单脉冲能量几十毫焦)经透镜聚焦后作用于样品表面,能量密度达到GW/2cm以上,辐照处物质蒸发、气化后形成稠密的等离子体,等离子体一般能持续几十微秒后衰减消失。

激光诱导等离子体光谱法装置简便,样品无需预处理,发射一次脉冲能同时测量多种元素,可以实现快速的在线分析,大大提高生产效率,以及实现有毒、强辐射等恶劣环境下远距离、非接触性探测分析。

LIPS 的应用领域非常广泛,在环境保护,地质矿藏勘探,核燃料分析处理钢铁冶金,考古,海洋等领域都有广泛的应用。

2 LIPS的装置与实验结果2.1 LIPS的典型装置典型的LIP S光谱探测系统主要由激光光源、光束传输系统、分光系统、信号接收系统、时序控制系统和计算机等组成。

系统架构示意图如图1所示。

该系统的工作原理为:脉冲激光器输出的脉冲光束经聚焦透镜聚焦到样品表面,样品被烧蚀、蒸发、激发和离化后在样品表面形成高温、高压、高电子密度的等离子体的火花,辐射出包含原子和离子特征谱线的光谱;将等离子体光谱通过光纤导入到分光系统,分光系统后面的信号接收系统采集信号,将光信号转化成电信号输出;经数据处理电路进行滤波、放大、A/D转换、存储等处理过程,然后送入计算机进一步处理。

电感耦合等离子体原子发射光谱法测定铁镍基体高温合金中的常微量元素

电感耦合等离子体原子发射光谱法测定铁镍基体高温合金中的常微量元素

电感耦合等离子体原子发射光谱法测定铁镍基体高温合金中的常微量元素电感耦合等离子体原子发射光谱法(ICP-AES)是一种常用的高灵敏度元素分析技术,在铁镍基高温合金中的常微量元素分析中得到了广泛应用。

本文将从以下几个方面来阐述ICP-AES测定铁镍基高温合金中常微量元素的原理和操作方法。

1. ICP-AES的原理ICP-AES是利用高温感应耦合的等离子体光源进行元素分析的方法。

在高温(6000-10000K)下,气态、液态或固态的样品被转化成等离子体状态,原子与离子形成高度电离的等离子体,并在激发、辐射和自由再结合的过程中发生辐射现象,产生了若干个具有特征谱线的元素光谱。

ICP-AES测量的过程中,将样品转化为等离子体后,通过光学放大收集到的元素光谱与参考物质的光谱进行比较,就可以得到样品中各元素含量的信息。

2. ICP-AES测定铁镍基高温合金中常微量元素的方法(1)样品的制备对于高温合金样品的制备,不同于一般金属材料,需要采用特殊的试样处理方法。

首先将样品研磨成粉末,然后经过一系列的溶解、稀释、煮沸和离子交换等工艺处理,制备出满足ICP-AES测试要求的样品液。

(2)光谱仪的选择ICP-AES仪器是通过测量样品中元素发射线的方式来分析得到各元素的含量的仪器。

选择合适的ICP-AES仪器不仅要考虑仪器精度、检测界限等因素,还要根据测试样品的特性来选择波长选择范围。

(3)操作流程ICP-AES测试的流程包括仪器预热、标样的校准、样品的加热和测试等步骤。

具体流程如下:1. 打开仪器,开始预热,待等离子体光源达到公认稳定的状态后即可开始测试。

2. 根据样品中元素的种类和含量选择标准物质,制作标准曲线。

3. 加热并测量样品中的元素量。

4. 存储数据并生成报告。

3. 结论ICP-AES技术不仅准确,还能在较短时间内完成对铁镍基高温合金中常微量元素的分析。

但需要注意的是,由于ICP-AES需要依赖于热等离子体来进行测试,大部分常微量元素在热等离子体中不能稳定存在,因此需要做出相应的特殊处理,以确保测试结果的准确性。

基于自吸收量化的激光诱导等离子体表征方法

基于自吸收量化的激光诱导等离子体表征方法

基于自吸收量化的激光诱导等离子体表征方法1. 引言自吸收量化激光诱导等离子体表征方法是一种先进的分析技术,它结合了激光诱导等离子体发射 (LIBS) 和自吸收谱学 (LIFS),可应用于多领域的表征和分析。

本文将从深度和广度两个层面对基于自吸收量化的激光诱导等离子体表征方法进行全面评估和讨论。

2. 原理和方法2.1 LIBS技术LIBS是一种利用激光诱导等离子体发射光谱进行化学元素分析的方法。

通过激光脉冲将样品表面的物质激发成等离子体,再通过分析等离子体释放出的光谱进行元素组成的定性和定量分析。

2.2 LIFS技术LIFS是一种利用自吸收效应进行分析的谱学技术,它通过激光激发样品,再通过自吸收谱线的位置和强度特征进行样品的识别和分析。

自吸收谱线的位置和强度可以提供样品内部的温度、密度和组成信息。

3. 应用领域基于自吸收量化的激光诱导等离子体表征方法在材料科学、环境监测、生物医药等领域具有广泛的应用价值。

在材料科学领域,它可用于金属材料表征和缺陷检测;在环境监测中,可用于土壤和水样品的化学成分分析;在生物医药领域,可用于药物成分的检测和药效的评价。

4. 优势和局限4.1 优势- 非接触式分析方法,无需样品预处理;- 快速,可实现实时分析;- 对多种材料和样品类型具有适用性。

4.2 局限- 样品表面不均匀性对实验结果影响较大;- 集成光学元件高昂,成本较高;- 需要专业的操作和分析人员。

5. 个人观点和应用前景基于自吸收量化的激光诱导等离子体表征方法作为一种先进的分析技术,具有在多个领域应用的潜力。

未来,随着相关技术的进一步发展,该方法有望成为分析领域的重要工具,为科学研究和工程实践提供更准确、高效的分析手段。

6. 总结本文全面评估了基于自吸收量化的激光诱导等离子体表征方法的原理、方法、应用领域、优劣势以及个人观点和应用前景。

该方法以其独特的分析特点和潜在的应用前景,将在未来的研究和实践中发挥重要作用。

电感耦合等离子体发射光谱(ICP-OES)法测定不锈钢中的硅、锰、磷、铬、镍、钼、铜

电感耦合等离子体发射光谱(ICP-OES)法测定不锈钢中的硅、锰、磷、铬、镍、钼、铜

电感耦合等离子体发射光谱(ICP-OES)法测定不锈钢中的硅、锰、磷、铬、镍、钼、铜罗海霞【摘要】用HCl-HNO3混和酸溶解不锈钢样品,用钇为内标物质,使用标准样品绘制工作曲线,用电感耦合等离子体发射光谱(ICP OES)法测定了不锈钢中的硅、锰、磷、铬、镍、钼、铜.在选定的操作条件下,对不锈钢标准样品按实验方法进行测定,标准样品的测定值与标准值基本吻合.元素质量分数在0.01%~0.10%时,相对标准偏差(n=11)RSD<5%;质量分数大于0.10%,RSD <1%.同时测定不锈钢中的硅、锰、磷、铬、镍、钼、铜元素的含量,操作简单、快速、灵敏度高,结果令人满意.【期刊名称】《中国无机分析化学》【年(卷),期】2019(009)002【总页数】4页(P58-60,64)【关键词】不锈钢;电感耦合等离子体发射光谱(ICP-OES)法;内标物质【作者】罗海霞【作者单位】北矿检测技术有限公司,北京102628;金属矿产资源评价与分析检测北京市重点实验室,北京102628【正文语种】中文【中图分类】O657.31;TH744.11前言我国不锈钢产业发展进步较晚,建国以来到改革开放前,我国不锈钢的需求主要是以工业和国防尖端使用为主。

改革开放后,国民经济的快速发展,人民生活水平的显著提高,拉动了不锈钢的需求。

不锈钢以耐空气、蒸汽、水等弱腐蚀介质或具有不锈性而著称。

它在我们的生产和生活中有着普遍的应用,小到餐具,大到工业和国防尖端使用。

而不锈钢的化学成分分析传统上主要有比色法、容量法和重量法[1]。

如王黎明[2]分光光度法联测不锈钢中铬和锰的发展;袁秉鉴[3]利用分光光度法能够快速测定不锈钢中的铬、镍、钼、钛、锰;沈京沙[4]等用还原光度法同时测定不锈钢中铬和锰。

传统的方法均存在操作复杂、分析时间长、干扰较多且元素不能同时测定等问题。

ICP-OES法相对于传统的化学分析方法而言,具有线性范围宽、基体效应小、动态范围宽、快速简便、可以多元素同时测定的优点[5]。

激光诱导等离子体光谱法

激光诱导等离子体光谱法

激光诱导等离子体光谱法【摘要】激光诱导等离子体光谱分析是基于激光与材料相互作用物理学与光谱学的一项新兴物质成分和浓度分析技术,它是采用高功率激光器烧蚀材料产生等离子体,对等离子体辐射的光谱进行成分分析,可用于对固体、液体和气体成分以及浓度的测量。

本文概述了激光诱导等离子光谱法的发展概况、基本原理、基本特性、仪器装置、应用方向和研究进展,并对该光谱法进行了展望。

【关键词】激光诱导等离子体;基本原理;研究进展1.发展概况激光诱导等离子体光谱分析(1aser-indueed plasma spectroscopy,简称LIPS)自1962年被报道以来,已被广泛地应用到多个领域,如钢铁成分在线分析、宇宙探索、环境和废物的监测、文化遗产鉴定、工业过程控制、医药检测、地球化学分析,以及美国NASA的火星探测计划CHEMCAM等,并且开发出了许多基于LIPS技术的小型化在线检测系统。

LIPS发展可以分为三个阶段:第一个阶段是至自1962年提出到70年代中期,主要是在于研发利用光电火花源产生等离子体的仪器。

第二个阶段是从1980年开始,这种技术重新被人们重视,但实际应用仍然受到笨重的仪器阻碍。

第三个阶段是1983年迄今,激光诱导等离子体光谱开始以缩写形式LIPS,开始被商业公司开发应用。

这种趋势导致分析工作更加集中于发展坚固的、移动的仪器。

此时光纤也被应用于LIPS系统中,主要用于将等离子体发射信息和激光脉冲耦合进光谱仪。

[1]近20多年来,LIPS测量技术在各个行业都有不同程度的应用。

通过改进实验LIPS装置来提高测量精度。

到上个世纪90年代中期开始,一些商业公司便开发出便携式半定量的成品仪器,LIPS仪器开始走向经济型商业化,从而更加有力地深入到各行业的应用中。

[2]2.基本原理图1 等离子体演化示意图脉冲激光束经透镜会聚后辐照在固体靶的表面,激光传递给靶材的能量大于热扩散和热辐射带来的能量损失,能量在靶表面聚集,当能量密度超过靶材的电离阈值时,即可在靶材表面形成等离子体,具体表现为强烈的火花,并伴随有响声。

电感耦合等离子体原子发射光谱法测定不锈钢制品卫生指标方法解析

 电感耦合等离子体原子发射光谱法测定不锈钢制品卫生指标方法解析

电感耦合等离子体原子发射光谱法测定不锈钢制品卫生指标方法解析作者:柯桂沁林剑峰杨汉贵谢葳吴亚宜来源:《经济技术协作信息》 2018年第33期不锈钢性能良好,并且比其他金属耐锈蚀,制成的器皿美观耐用,因此越来越多的被用来制造厨具,并逐渐进入广大家庭。

日常使用中由于这些器皿与酸性介质的接触,大量富含在不锈钢中的重金属元素等会不同程度的析出,在人体中慢慢累积,当达到某一限度时,就会危害人体健康。

因此,我国制定了有关标准限定不锈钢使用器皿浸泡液中相关元素的含量,并制定相关检测规程对其进行监控。

采用传统的原子吸收分光光度法和化学分析方法对不锈钢制品卫生分析的铬、镍、铅、镉和砷含量进行测定,此方法分析速度较慢,检测周期长,而使用电感耦合等离子体原子发射光谱仪的检测技术已日渐成熟,优点明显,国外的检测方法已普遍采用其作为检测仪器。

一、实验部分1.实验方法。

取2块规格为5.OOcmx5.OOcm的不锈钢样品。

洗净后,置于200ml煮沸的4%乙酸溶液中,小火煮沸30min,室温放置24h。

将该浸泡液移入200.OOml的容量瓶中,以4%乙酸溶液(体积分数)定容.导入电感耦合等离子体原子发射光谱仪中进行检测。

随同试样做空白试验。

2.仪器及参数。

本实验采用的仪器是北京纳克分析仪器有限公司生产的型号为Plasmal000 ICP-AES的电感耦合筹离子体原子发射光谱仪,该仪器采用单道扫描,切尔尼一特尔纳装置实现光谱扫描。

具体选用条件如下表所示。

二、结果与讨论 1.回收率试验。

分别往已知含量的浸泡液中加入一定量的标准溶液后,测定各元素的含量,计算回收率,具体结果见下表。

由上表可以看出,采用电感耦合等离子体原子发射光谱仪测定不锈钢制品中重金属的析出量时,砷、镉、铬、镍和铅等五个元素的回收率都在90%~110%之间,检测结果准确,方法可行。

2.方法比对试验。

采用原子吸收分光光度法与本方法中的电感耦合等离子体原子发射光谱法对同一不锈钢制品进行镉、铬、镍和铅4个元素的卫生分析,对两者的检测结果进行比对。

等离子体发射光谱法测定钢铁样品中微量稀土元素镧和铈

等离子体发射光谱法测定钢铁样品中微量稀土元素镧和铈

等离子体发射光谱法测定钢铁样品中微量稀土元素镧和铈刘国军张文兵吴志鸿张建平(内蒙古北方重工业集团有限公司,包头014033)摘要稀土元素被人们称为钢中的“维生素”,适量的稀土元素对钢铁材料的性质起着重要的作用。

用电感耦合等离子发射光谱法测定钢铁样品中的微量稀土杂质,研究了分析谱线的选择方法、基体效应的消除以及工作曲线的优化,测定结果的相对标准偏差为1.02%,加标回收率为91% 94%。

关键词稀土元素分析谱线干扰消除在低合金钢和高合金钢中添加稀土元素,可生产出硫含量极低的钢材,有效地控制夹杂物的形状,使钢各个方向的性能趋于均衡,能显著地改善特厚钢板厚度方向的塑性和韧性,提高钢铁的强度、耐磨性和抗氧化等性能[1]。

我国稀土在钢中的应用开始于20世纪60年代初,主要利用其改善钢的强度和耐磨性。

由于稀土元素的外层电子结构大致相同,它们的物理化学性质相似,很难用一般的化学分析方法进行单一稀土元素的测定,而大多采用物理的分析方法或化学与物理相结合的方法。

稀土元素的分析方法有质量法、容量法、分光光度法、荧光光度法、质谱分析法等[2]。

钢铁样品中稀土元素的含量很低,一般含量在μg/mL级。

笔者选用灵敏度高、选择性好的ICP等离子发射光谱法分析钢铁样品中微量稀土元素镧和铈,经过验证,测定结果准确、可靠。

1实验部分1.1主要仪器与试剂单道扫描ICP等离子发射光谱仪:JY-ULTI-MA2型,日本Horiba公司;盐酸溶液(1+1);硝酸溶液(1+1);过氧化氢:30%。

1.2仪器工作条件工作线圈:内循环水冷却方式;最佳工作室温度:(23ʃ2)ħ;炬管类型:三层同心石英管;入射功率:1000W;反射功率:<1W;等离子气流量:12 L/min;护套气流量:0.2L/min;进样泵速:20r/min;载气压力:0.6MPa。

1.3标准溶液的制备1.3.1镧标准溶液称取0.117g经850ħ灼烧1h的氧化镧(纯度>99.99%),置于100mL烧杯中,加入10mL盐酸溶液,低温溶解后,取下冷却,移入1000mL容量瓶中,用水稀释至刻度,混匀。

电感耦合等离子体发射光谱仪测定不锈钢中锰_硅_磷_铬_镍等10种金属元素含量

电感耦合等离子体发射光谱仪测定不锈钢中锰_硅_磷_铬_镍等10种金属元素含量

本方法利用基体匹配方法建立了电感耦合等离子体发射光谱仪 法测定不锈钢中各元素含量的检测方法。 具有较高的准确度和精密 度,测定值同证书值一致,各 元 素 的 相 对 标 准 偏 差 (n=10)都 在 5.5%以 内,且由于不用分离,可同时测定,故本方法具有简便、快速的特点,在 实际分析中有非常实用的价值。 科
测定元素含量大于 2%的元素时, 按照表 3 所列的体积数吸取相 应的铁基体溶液和各被测元素的标准溶液,置于 100mL 容 量 瓶 中 ,用 水稀释至刻度。
表 3 混合标准系列溶液 II(单位 mL)
系列 Mn
Ti
Cu
Si
Mo
Cr
Ni
Fe
N0
0
20
10
5
2
1
0.5
10
N1 0.5
0
20
10
5
2
1
10
美 国 leeman 公 司 Prodigy XP 电 感 耦 合 等 离 子 体 发 射 光 谱 仪 ,入 射 功 率 :1.1kW,冷 却 气 流 量 :18LPM,辅 助 气 流 量 :0.7LPM, 雾 化 器 压 力 :40psi, 蠕 动 泵 流 量 :1.4mL/min, 观 察 方 式 : 垂 直 方 式 , 积 分 时 间 : 20s,积分次数:3 次。 各元素选择的波长如表 1 所示。
0.517 0.529 0.030 15.06 6.95 0.142 2.26 0.052 0.865 0.022
0.515 0.514 0.033 14.87 6.74 0.140 2.32 0.048 0.888 0.021
N7 20 10 5
2
1 0.5 0.2 0

不锈钢化学成分检测方法

不锈钢化学成分检测方法

不锈钢化学成分检测方法
不锈钢化学成分的检测方法一般包括以下几种:
1. 光谱法:通过光谱分析仪器,如光电子能谱仪(XPS)、能
量色散X射线荧光光谱(EDXRF)等,测定样品的吸收、发
射或散射光谱,从而得到化学成分的信息。

2. 电化学法:通过电化学方法,如原子吸收光谱法(AAS)、电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES)等,测定样品中特
定元素的浓度,从而推断样品的化学成分。

3. 化学分析法:采用化学反应进行分析,如滴定法、络合滴定法、气相色谱法等,通过计量耗费试剂的量,来推断样品的化学成分。

4. 元素分析法:采用一系列分析方法,如碳硫分析仪、氢氧氮分析仪、气体扩散法等,对样品中的元素进行分析和检测。

5. 表面分析法:通过表面分析仪器,如扫描电子显微镜(SEM)、X射线衍射(XRD)等,对样品的表面形貌和晶
体结构进行观察和分析,进而推断化学成分。

以上是常用的不锈钢化学成分检测方法,不同方法适用于不同的样品和需要检测的化学成分。

在实际应用中,可以根据需要选择合适的方法进行化学成分的分析。

基于激光诱导等离子体发射光谱标准化的元素测量方法[发明专利]

基于激光诱导等离子体发射光谱标准化的元素测量方法[发明专利]

专利名称:基于激光诱导等离子体发射光谱标准化的元素测量方法
专利类型:发明专利
发明人:王哲,李政,李立志,袁廷璧,侯宗余
申请号:CN201110218408.2
申请日:20110801
公开号:CN102410993A
公开日:
20120411
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:基于激光诱导等离子体发射光谱标准化的元素测量方法,用于元素浓度检测。

该方法首先将特征谱线强度折合到标准等离子体温度和待测元素离子原子数密度比;然后,折合到标准等离子体温度和标准的待测元素的离子原子数密度比的待测元素的原子和离子特征谱线强度和,被用来补偿由于烧蚀质量变化造成的等离子体中总粒子数密度波动;最后建立待测元素浓度与折合后的特征谱线强度以及特征谱线强度和三者之间的方程。

对于未知成分的样品进行测量时,经过光谱标准化,根据定标模型可得到待测元素浓度。

该定标模型考虑了烧蚀质量,等离子体温度和离子原子数密度比对测量信号影响,补偿了由于等离子物理参数的波动造成的光谱强度波动,测量精度得到很大提高。

申请人:清华大学
地址:100084 北京市海淀区100084信箱82分箱清华大学专利办公室
国籍:CN
代理机构:北京鸿元知识产权代理有限公司
代理人:邸更岩
更多信息请下载全文后查看。

等离子体原子发射光谱法测定钢中有害微量元素铅铋锑

等离子体原子发射光谱法测定钢中有害微量元素铅铋锑

等离子体原子发射光谱法测定钢中有害微量元素铅铋锑
赵越;赵浩年;赵炳建;王婷婷;史琦;花竞争;徐龙
【期刊名称】《河南化工》
【年(卷),期】2024(41)3
【摘要】研究了等离子体原子发射光谱法快速检测钢中微量有害元素铅、铋、锑的可行性。

样品的前处理采用微波消解,同传统的酸溶样方法相比明显缩短了实验时长。

采用钇元素作内标,可有效减少仪器波动带来的实验误差及影响,加标回收率95%~115%。

标准样品的检测结果与基准值比较未出现超允许偏差问题,该检测方法准确度较为可靠,适用于钢铁企业产品中有害元素的定期监测。

【总页数】3页(P52-54)
【作者】赵越;赵浩年;赵炳建;王婷婷;史琦;花竞争;徐龙
【作者单位】唐山钢铁集团有限责任公司;河南大学迈阿密学院
【正文语种】中文
【中图分类】O657.31
【相关文献】
1.电感耦合等离子体原子发射光谱法测定废旧线路板中砷锑铋锡镍铅铟银镧铈钆钇
2.电感耦合等离子体原子发射光谱法测定高纯铅中砷铋铜锑锡锌铁
3.电感耦合等离子体原子发射光谱法测定纯银中镉、铋、铁、铅、锑、钯、硒、碲
4.电感耦合等离子体原子发射光谱法测定高铋铅中铜、铁、镍、镉、砷、锑、铋
5.电感耦合等离子体原子发射光谱(ICP-AES)法测定粗二氧化碲中铜、铅、锑、铋、砷和硒
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

激光诱导等离子体光谱法(LIPS)测定不锈钢中微量元素
作者:李静, 翟超, 张仕定, 张鉴秋, 孟祥儒, LI Jing, ZHAI Chao, ZHANG Shi-ding,ZHANG Jian-qiu, MENG Xiang-ru
作者单位:李静,翟超,张鉴秋,孟祥儒,LI Jing,ZHAI Chao,ZHANG Jian-qiu,MENG Xiang-ru(中国科学技术大学精密机械与精密仪器系光电技术实验室,安徽,合肥,230027), 张仕定,ZHANG Shi-
ding(中国科学技术大学理化实验中心,安徽,合肥,230026)
刊名:
光谱学与光谱分析
英文刊名:SPECTROSCOPY AND SPECTRAL ANALYSIS
年,卷(期):2008,28(4)
被引用次数:2次
1.Awadhesh K Rai.Zhang Hansheng.Fang Yu Yueh查看详情 2001(12)
2.Carranza J E.David W Hahn查看详情 2002(10)
3.李静.林长贺.李胜利查看详情[期刊论文]-光谱学与光谱分析 2006(05)
4.Cabalin L M.Romero D.Garcia C C查看详情 2002(02)
5.Sturm V.Peter L查看详情 2000(09)
6.Cabalin L M.Mateo M serna J J查看详情 2004(04)
7.Bassiotis I.Diamantopoulou A.Giarmoudakos A查看详情 2001(06)
8.Klaus Loebe.Arnold uhl.Hartmut Lucht查看详情 2003(30)
9.宋一中.贺安之查看详情[期刊论文]-光谱学与光谱分析 2004(01)
10.Andrew V Pakhomov.William Nichols.Jacek Borysow查看详情 1996(07)
11.Cabalin L M.Romero D.Garda C C查看详情 2002(02)
12.辛仁轩等离子体发射光谱分析 2005
1.陆运章.汪家升.乔东坡.郑剑杰.唐莹激光诱导击穿光谱法分析不锈钢中金属元素[期刊论文]-冶金分析 2010(7)
2.潘圣华.陆继东.陈凯.姚顺春.李俊彦.董美蓉.李军激光诱导击穿钢液等离子体有效信号提取研究[期刊论文]-应用激光 2010(4)
本文链接:/Periodical_gpxygpfx200804050.aspx。

相关文档
最新文档