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ICP是什么儀器(icp是什么儀器的縮寫)
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本文目錄:
一、ICP-AES是什么儀器
ICP-AES不是儀器,而是電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法。
電感耦合等離子矩為激發(fā)光源的光譜分析方法,具有準(zhǔn)確度高和精密度高、檢出限低、測定快速、線性范圍寬、可同時測定多種元素等優(yōu)點(diǎn),國外已廣泛用于環(huán)境樣品及巖石、礦物、金屬等樣品中數(shù)十種元素的測定。
方法原理:
電感耦合等離子體焰矩溫度可達(dá)6000~8000K,當(dāng)將試樣由進(jìn)樣器引入霧化器,并被氬載氣帶入焰矩時,則試樣中組分被原子化、電離、激發(fā),以光的形式發(fā)射出能量。
不同元素的原子在激發(fā)或電離后回到基態(tài)時,發(fā)射不同波長的特征光譜,故根據(jù)特征光的波長可進(jìn)行定性分析;元素的含量不同時,發(fā)射特征光的強(qiáng)弱也不同,據(jù)此可進(jìn)行定量分析。
擴(kuò)展資料
測定要點(diǎn):
水樣預(yù)處理:測定溶解態(tài)元素,采樣后立即用0.45μm濾膜過濾,取所需體積濾液,加入硝酸消解。測定元素總量,取所需體積均勻水樣,用硝酸消解。消解好后,均需定容至原取樣體積,并使溶液保持5%的硝酸度。
配置標(biāo)準(zhǔn)溶液和試劑空白溶液。
測量:調(diào)節(jié)好儀器工作參數(shù),選兩個標(biāo)準(zhǔn)溶液進(jìn)行兩點(diǎn)校正后,依次將試劑空白溶液、水樣噴入ICP焰測定,扣除空白值后的元素測定值即為水樣中該元素的濃度。
參考資料:百度百科-ICP-AES
二、icp在aes光譜儀器中起到什么作用
icp在aes光譜儀器中起到無機(jī)元素的定性及定量分析作用。
icp-aes是指電感耦合原子發(fā)射光譜儀,是一種大型精密的無機(jī)分析儀,主要用于無機(jī)元素的定性及定量分析。icp-aes分析儀由于采用了計算機(jī)技術(shù),儀器的智能化、屏幕顯示的圖和文及數(shù)據(jù)的采集、處理等都達(dá)到了目前國內(nèi)先進(jìn)水平。
ICP-AES 電感耦合原子發(fā)射光譜儀作為一種大型精密的無機(jī)分析儀器廣泛地應(yīng)用于稀土分析、貴金屬分析、合金材料、電子產(chǎn)品、醫(yī)藥衛(wèi)生、冶金、地質(zhì)、石油、化工、商檢以及環(huán)保等部門。
icp-aes分析儀由于采用了計算機(jī)技術(shù),儀器的智能化、屏幕顯示的圖和文及數(shù)據(jù)的采集、處理等都達(dá)到了目前國內(nèi)先進(jìn)水平,是諸多行業(yè)理想的分析儀器。
應(yīng)用范圍:
主要用于微量元素的分析,可分析的元素為大多數(shù)的金屬和硅、磷、硫等少量的非金屬共72種。廣泛地應(yīng)用于質(zhì)量控制的元素分析,超微量元素的檢測,尤其是在環(huán)保領(lǐng)域的水質(zhì)監(jiān)測。還可以對常量元素進(jìn)行檢測,例如組分的測量中,主要成分的元素測定。
三、icp在化學(xué)中是什么意思
ICPICP(Inductive Coupled Plasma Emission Spectrometer) 電感耦合等離子光譜發(fā)生儀 電感耦合等離子體(ICP)是目前用于原子發(fā)射光譜的主要光源。ICP具有環(huán)形結(jié)構(gòu)、溫度高、電子密度高、惰性氣氛等特點(diǎn),用它做激發(fā)光源具有檢出限低、線性范圍廣、電離和化學(xué)干擾少、準(zhǔn)確度和精密度高等分析性能. ICP還可以作為原子化器,如以空心陰極燈為光源,ICP為原子化器的原子熒光光譜儀.這類儀器不采用單色器,以ICP為中心,在周圍安裝多個檢測單元(每一元素配一個檢測單元),形成了多元素分析系統(tǒng).ICP作為原子化器最大的優(yōu)點(diǎn)在于原子化器具有很高的溫度,多種元素都可得到很好地原子化,散射問題也得到克服.由計算機(jī)控制,燈電源順序地向各檢測單元的空心陰極燈供電(2,000次/秒),所產(chǎn)生的熒光由相應(yīng)的光電倍增管檢測,光電轉(zhuǎn)換后的電信號在放大后由計算機(jī)處理,并報出各元素的分析結(jié)果.不過,值得提出的是,以ICP為原子化器的原子熒光光譜儀對難熔元素的測定靈敏度不高.
四、拉曼光譜儀和icp光譜儀
這兩種表征手段幾乎沒有什么共同點(diǎn)(除了都是光譜之外),前者是測定樣品的拉曼光譜,后者是將等離子電感耦合技術(shù)應(yīng)用到原子吸收光譜之中。
在我從事的催化方向為例,拉曼光譜多用來測定晶格中陰離子的振動,例如氧化鈰晶體中氧原子的F2g振動會在465cm-1的位置出現(xiàn)特征峰,峰強(qiáng)隨著樣品的結(jié)晶度的提升而提升,有助于判斷其他原子的摻雜(峰向低波數(shù)位置移動,峰強(qiáng)度降低)等。后者就是測定金屬元素的含量,是非常常見的表征手段。
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