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1.
报道了用ICP-MS法直接测定水稻田表层土壤中的重金属元素Zn、Cd、Pb、Cu、Cr、Mn含量的方法.土壤样品经HNO3-HF-HClO4彻底消化后,加入内标元素45Sc、115In、204Tl,采用内标法进行测定,有效地克服了基体效应、接口效应及仪器波动所产生的影响;通过优化仪器的工作参数,选择待测元素适当地测定同位素,有效克服了因质谱干扰所带来的影响.对污染土壤标准物质(编号GBW08305)进行测定,测定结果与标准值相吻合.该方法的加标回收率是98.0%~102.0%,相对标准偏差是2.2%~3.5%,具有线性范围宽、简单、快速、准确等特点.  相似文献
2.
用等离子发射光谱和等离子发射光谱-质谱作比较,等离子发射光谱-质谱用于饮用水As、Sb、Se的测量时需考虑校正系数,通过不确定度分析,确定了ICP-MS测定方法不确定度大小,得出结论:不要氢化物发生器,不加EDTA作为掩蔽剂,也可以直接用于实际.  相似文献
3.
ICP/ MS 法对实验室用水的分析   总被引:7,自引:1,他引:6       下载免费PDF全文
采用电感耦合等离子光谱和质谱法对超纯水、去离子水和蒸馏水3种实验用水进行半定量和定量分析。通过对主要相关元素的分析结果比较,超纯水的水质优于其他两种,更适宜作为无机元素痕量分析的实验用水。  相似文献
4.
建立了一种电感耦合等离子体质谱测定土壤中微量稀土金属的方法。分析了土壤标准样品中的微量稀土元素,结果与标准值一致。土壤实际样品分析也得到可靠结果。该方法样品采用微波溶样,灵敏度高,是一种比较可靠的微量稀土元素分析新方法。  相似文献
5.
微波消解ICP-MS法测定宣威和富源土壤中的微量元素   总被引:5,自引:2,他引:3  
建立了微波消解-ICP-MS法测定土壤中32种微量元素的方法。采用氢氟酸-硝酸-过氧化氢体系微波消解,稀释定容后用ICP-MS对溶液进行元素的测定,在优化仪器工作参数后,以双内标铑(Rh)和铼(Re)进行校正。元素检出限为0.01~0.45ng/ml,测定国家标准物质西藏土壤成分分析标准物质GBW 08302中的元素,测定值与标准值或参考值基本一致,用该法测定云南宣威和富源两地24份土壤样品结果表明,该方法快速、简便、准确,适于土壤中多种微量元素的测定。  相似文献
6.
ICP-MS在环境分析中的质谱干扰及其消除   总被引:4,自引:1,他引:3  
针对环境领域20个无机元素的ICP-MS分析,总结了同量异位素、氧化物和双电荷、多原子离子等质谱干扰,探讨了影响质谱干扰的因素,提出了消除或降低每个元素质谱干扰的方法:选取合适的同位素、编辑校正方程、选择合适的模式、设置合理的等离子条件等,为建立ICP-MS相关环境标准方法提供参考。  相似文献
7.
ICP在环境分析中的应用   总被引:3,自引:1,他引:2  
郑晓霖  郑晓红 《干旱环境监测》2003,17(3):166-172,188
对近年来ICP—AES和ICP—MS在环境分析中的应用情况进行了综述,并对其在环境分析中的发展前景作了评估。  相似文献
8.
电感耦合等离子体-质谱法内标元素选择的研究   总被引:3,自引:1,他引:2  
电感耦合等离子体-质谱(ICP-MS)测定土壤标样中不同质量段的Cr、Cd、Pb元素,借以研究内标元素选择对测定值的影响。结果表明:选择内标元素,首要考虑因素是样品中不含该元素,而非质量数或第一电离能与待测元素接近;选择样品中含有成分作为内标元素时,对低浓度含量的元素影响更大;单一内标元素即可校正基体效应,实现对低、中、高质量段的多元素同时测定。对地质标样和未知样品,分别推荐了内标元素和选择内标元素的方法。  相似文献
9.
微波消解-ICP-MS测定土壤和底泥中的12种金属元素   总被引:3,自引:2,他引:1  
以20.0μg/L铟作内标,采用硝酸-氢氟酸-过氧化氢体系微波消解,ICP-MS(电感耦合等离子体质谱法)同时测定土壤和底泥中的12种金属元素,各元素方法检出限为0.003~0.2μg/g,相对标准偏差小于6.1%,土壤标准样品的测定值与标准值吻合。方法简便快捷,灵敏度高,重现性好,是分析大批量土壤和底泥样品中多元素的可靠、高效方法。  相似文献
10.
ICP- M S法同时测定地表水中18种金属元素   总被引:3,自引:1,他引:2       下载免费PDF全文
以115In-103Rh为双内标校正系统,采用电感耦合等离子体质谱法同时测定地表水中铜、锌、硒、砷、汞、镉、铅、铁、锰、钼、钴、铍、锑、镍、钡、钒、钛、铊等18种金属元素,优化了测量同位素、内标元素等试验条件。18种金属元素在0μg/L~100μg/L范围内线性良好,检出限为0.006μg/L~0.123μg/L,标准样品的测定值均在保证值范围内,平行测定的RSD为1.7%~4.2%,实际水样加标回收率为89.0%~100%。  相似文献
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