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Prodigy Plus 對汽油中Fe、Ca、Mg、Mn等多種元素的測定

電感耦合等離子體發射光譜儀(ICP)自20世紀70年代年問世以來,由于其可以測定有機、水基樣品的各種元素含量,以及寬廣的線性范圍,等離子體發射光譜儀被廣泛的應用在石油、石化檢測中。各種不同類型的有機樣品經過簡單的稀釋后,可以直接用ICP-OES測試。 其中油品中的元素對發動機以及環境造成嚴重污染。

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Prodigy Plus對汽油中Cl、Si元素的測定

電感耦合等離子體發射光譜儀(ICP)自20世紀70年代年問世以來,由于其可以測定有機、水基樣品等各種基體的各種元素含量,以及寬廣的線性范圍,被廣泛應用在石油、石化樣品檢測中,各種不同類型的有機樣品經過簡單的稀釋后,可以直接用ICP進行測試。

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氯堿行業Tekmar總有機碳分析儀Lotix應用方案

精良的氯堿工藝建立在嚴格的變量控制基礎上,電化過程中的各種影響因子需被監測和控制在一個穩定水平。其中一項重要指標就是鹽水溶液中的總有機碳含量。通常,溶液中的總有機碳含量不能超過10ppm。低于這個值,離子膜可以正常使用,但如果高于這個值,過量的有機物則可能會使溶液發泡阻塞離子膜,局部脫水,嚴重的甚至灼燒離子膜。一旦離子膜遭到破壞,就必須重換一張以確保最佳效果。如果繼續使用原離子膜,就必須大幅加強電壓。不管用何種方法處理,一旦制堿過程受到干擾,生產成本就會增加。高鹽組分的分析一直是TOC分析中的難題,首先4%以上鹽水直接分析帶來巨大的儀器消耗,例如催化劑,進樣針等;解決這一問題一直困擾各個廠家,Tekmar帶來了新一代總有機碳分析儀Lotix,以其超低的消耗和低維護,給高鹽組分的分析帶來巨大的改進。

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空氣顆粒物(PM)濾膜檢測--- X射線駐波(XSW)及全反射X射線熒光(TXRF)法

此項工作是對此前介紹的空氣顆粒物(PM)濾膜檢測方法的改進。用一種新型專用實驗室儀器實現空氣顆粒物(PM)濾膜的X射線駐波(XSW)及全反射X射線熒光(TXRF)檢測。同時進行XSW和TXRF檢測的主要優點是可以區分樣品的性質:小液滴干燥殘留物、薄膜樣品或大塊樣品;另一方面,它選擇合適的全反射角進行TXRF測量。最后,更換X射線源以精確檢測更輕及更重的元素(例如,X射線管陽極由Mo改為Cu)。本研究的目的是為空氣顆粒物(PM)濾膜的定量分析方法奠定理論基礎,通過外標法手段提高精確度和效率。所提出和探討的理論模型表明,空氣顆粒物(PM)濾膜可以看作是薄膜樣品。在實驗室中制備一組參考樣品,用于繪制校準曲線。結果表明,本文提出的空氣顆粒物(PM)濾膜定量檢測方法經濟可靠、無需對濾膜進行消解即可進行定量分析,利用XSW方法提高了TXRF分析的準確度。

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Hydra II C 高揮發性油品中汞含量的測定

凝析油、煤油等高揮發性油品作為重要的石化原料,在國內工業生產及日常生活中使用量逐年增長,隨著新的環保法規和《水俁病公約》等政策性文件的施行,各行業對汞的關注越來越多。 本應用文獻使用利曼Hydra II C測汞儀對凝析油、航空煤油進行檢測,優化的方法參數設置獲得了良好的檢測效果,用戶實際使用過程中可進行參考。

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TXRF檢測潤滑油中K、Ca、Ti、Cr、Mn、Fe、Ni、Cu、Zn、Pb等十種元素

高沸點石油化工產品及其衍生物中痕量元素的檢測是一項挑戰性工作,目前檢測手段主要為AAS、ICP-OES、EDXRF等。 樣品測量結果與樣品前處理息息相關。前處理方法包括稀釋樣品,灰化法分解樣品,濕法分解樣品等。但是這些前處理手段都有其不足之處,如高溫易揮發元素損失、耗時、使用大量的酸易污染等。 溶劑稀釋是一種快速、簡單的方法,但是稀釋樣品,由于基體效應等因素很容易造成測量結果誤差過大,并且由于樣品的稀釋,容易導致樣品中本來就含量很低的目標元素低于儀器的檢出限,從而造成該元素無法檢測。因此,找到一種兼顧檢出能力且前處理簡單的檢測方法變得猶為重要。

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TXRF檢測固廢焚燒物中元素含量及前處理方法比較

固體廢棄物(簡稱固廢)指生產、生活及其他活動中產生的固態、半固態廢棄物,包括生活垃圾、工業、農業廢棄物等。重金屬是固體廢棄物中的污染成分之一,無論工業廢棄物,還是生活垃圾,重金屬污染都是不容忽視的因素。與有機污染物相比,重金屬不易降解、長期滯留于環境、并通過食物鏈富集,對人體健康產生嚴重危害,因此,加強固體廢棄物重金屬的檢測意義重大。

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TXRF檢測大米標物中元素含量及前處理方法比較

大米是我們日常生活中最常見的主食主要糧食。隨著工業化、城市化的發展,城市及郊區的土壤成為重金屬的主要累積場所,土壤中的重金屬可通過“土壤-植物-人”的途徑進入人體,對人體健康產生潛在威脅。如砷(As)、鎘(Cd)可引發人類癌癥,已引起社會廣泛關注?!禛B 2762 食品安全國家標準 食品中污染物限量》對大米中重金屬元素做出了嚴格的限量要求。 檢測手段包括ICP-MS、AAS、AFS等。其中, AFS、AAS一次只能測定一種元素,檢測多個元素多采用 ICP-OES或 ICP-MS法。但二者有著較為嚴重的基體、光譜及質譜干擾。因此,找到一種可兼顧檢測效率、干擾小的檢測方法顯得尤為重要。

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全反射X熒光法(TXRF)測定醬油中的痕量元素【EN】

醬油是東亞和東南亞地區常見的烹飪佐料,具有比較復雜的基體,包括高鹽分基質(NaCl高達15%)和其他相關15%的有機組分。在之前的文獻中,并無此類樣品中微量元素測定的方法,同時也沒有提出全反射X射線熒光(TXRF)的檢測手段。 本文建立了一個需要極少樣品量處理醬油樣品的TXRF方法,適用于醬油食用的過程控制和風險評估,開發出消化(HNO3/H2O2)加稀釋(1:5w/w)的前處理方法,將其應用于來自中國的六種醬油樣品,并將結果與ICP-MS數據進行比較。經驗證,此方法可有效測試如下六種元素:Cu/Fe/Mn/Rb/Sr/Zn,同時評估了僅經過稀釋處理后的結果,平均偏差僅為5%。綜上,樣品經過消化處理后可得到較高準確的數據,而僅經過稀釋(1:5w/w)處理的手段適合于大多數樣品。關于TXRF處理能力,無論是消化+稀釋處理或是僅稀釋處理,檢測限通常低于0.5mg/kg。因此,本文所報告的方法適用于醬油食用的質量保證/質量控制過程和風險評估。

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全反射X熒光法(TXRF)用于核材料的表征【EN】

全反射X射線熒光技術(TXRF)是能量色散型X射線熒光(EDXRF)技術的高級變體,是一種相對較新的材料表征技術。與EDXRF相比,TXRF的幾何改進導致檢測極限提高了幾個數量級。 TXRF主要用于三類應用:痕量元素分析,微觀分析和深度剖析。 TXRF最有吸引力的特點是其在核科學與技術領域的應用,因為分析所需的樣品量非常少,所以產生的放射性廢物少,工作人員接觸的劑量也小。此外,低檢測限、多元素分析能力以及金屬和非金屬元素的分析使得這種技術對于核材料的表征具有很大優勢?;諫鮮鎏氐?,印度巴巴原子研究中心(BARC) 燃料化學部門于2003年安裝TXRF光譜儀,至今已經有多項研究使用此儀器對不同的核材料進行了表征。

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