密闭微波消解-等离子体发射光谱法测定钢铁样品中的硅
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为了准确测定高等级钢铁中的Si,必须使用HF。用ICP-AES法测定Si会受到Co、Mo、Ni、Ta、V和W的严重干扰,仅仅使用外标或内标(标准加入)无法保证足够的准确性,必须使用基质匹配空白校正技术才能得到准确的Si的测定结果。利用Multiwave 3000 密闭式微波加压湿法消解技术结合ICP-AES测定高等级钢铁中Si的方法,与常规重量法相比,可以极大地节省时间和减小试剂的消耗。
关键词:
高压微波消解法测定醋酸纤维过滤器采集的微尘粒子中的砷镉钴铬铜铁锰镍铅钒锌
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最新的流行病学研究表明,空气中较高浓度的悬浮细颗粒可能对人类的健康有不利的影响。根据该项研究显示,由于心脏病、慢性呼吸问题和肺功能指标恶化而导致死亡率的升高与细尘粒子有关。这些研究结果已经促使欧盟于1999年4月出台了限制空气中二氧化硫、二氧化氮、氧化氮、铅和颗粒物含量的法案(1999/30/EC),对各项指标包括对可吸入PM10颗粒的浓度提出了新的限制性指标。PM10颗粒是指可以通过预分级器分离采集的气体动力学直径小于10 μm的细颗粒。目前研究的兴趣重点逐步偏向PM2.5这些更细微颗粒物,PM2.5这种颗粒物对健康有明显的不利影响。在欧盟指令2008/50/EC中,对PM10和PM2.5都提出了具体测定要求。
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微波辅助溶剂法萃取环境样品中的多环芳烃
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多环芳烃(PAHs)普遍存在于人为因素及自然因素产生的环境污染物中。PAHs具有化学结构稳定、较好的疏水性及容易在生物体内积累等特点,一旦形成就很难降解;部分结构的PAHs(如苯并\[a\]芘)具有致癌特性,所以PAHs一直是分析化学界的研究重点。建立一种精确的、高回收率并且低不确定度的测定环境样品中PAHs的方法,显得尤为重要。
关键词:
微波消解法测定生物燃料样品中铝钙铬钾镁锰磷锌
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生物燃料来源于可再生的有机材料。绝大多数的生物质材料是植物产品或废物,如粮食、油料作物、木头、木板、树皮或碎屑。这些生物质材料由于可以作为替代能源而变得越来越重要,所以人们迫切需要一个能准确测定生物燃料中的主次量元素的分析方法。生物燃料中Al、K、Na、Ca、Mg、Fe和P等主要灰分形成元素,与生物质热工艺转化过程中的灰融、沉积形成和腐蚀等问题有关。而As、Cd、Co、Cu、Cr、Hg、Mo、Mn、Ni、Pb、V、Zn等次量元素由于大气排放问题也十分重要。虽然现在也有一些方法来分析固体燃料中的主量和次量元素;但是测量的精度仍不理想。其中的一个关键问题是这些生物质燃料中的灰分形成元素具有非常复杂的化学基体。为了能使样品彻底消解并进行正确的测定,除了要考虑元素之间的相互干扰问题,还必须要考虑复杂基体这一因素。因此必须开发一个高效的样品消解及后续分析方法。由于没有直接的相关标准物质,本研究采用欧盟标准物质和分析测试所(IRMM)的CRM 100和CRM 101这两个标定物。
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