微波等離子體炬原子發(fā)射光譜法測定鐵增敏效應
本文選題:微波等離子體炬原子發(fā)射光譜法 + 鐵; 參考:《高等學校化學學報》2017年04期
【摘要】:針對在低功率下工作的微波等離子體炬原子發(fā)射光譜法(MPT-AES)存在對一些元素檢測靈敏度較低和抗基體干擾能力弱的問題,以氬氣為載氣和工作氣,研究了表面活性劑及鑭鹽對MPT-AES測定鐵的增敏效應,考察了鐵測定的工作條件和共存元素對鐵測定的影響.實驗結果表明,非離子表面活性劑對鐵的測定有抑制作用,而陽離子表面活性劑和鑭鹽對鐵的測定有增敏作用,其中鑭鹽增敏效果最好.以鑭鹽為增敏劑,不僅可提高MPT-AES測定鐵的靈敏度,還可增加共存元素的允許量.當體系中鑭濃度為0.500 mg/m L時,至少可使40倍的鋅,30倍的鈷,20倍的鎳、錳,15倍的鈣,10倍的鎂、銅和鈉不影響鐵的測定.與不加鑭時相比,鐵的發(fā)射強度提高了2.4倍,檢出限由原來的27.5×10~(-3)μg/m L下降為8.5×10~(-3)μg/m L.將本方法應用于原油樣品中鐵的測定,所得結果與火焰原子吸收光譜法測定結果一致.
[Abstract]:For the low power microwave plasma torch atomic emission spectrometry (MPT-AES) with low sensitivity to some elements and weak resistance to matrix interference, the sensitizing effect of surface active agent and lanthanide on the determination of iron by MPT-AES was studied. The working conditions and common conditions of iron determination were investigated. The experimental results show that the non ionic surfactants have an inhibitory effect on the determination of iron, while the cationic surfactant and lanthanide have the sensitization effect on the determination of iron, and the lanthanum salt sensitizing effect is the best. The lanthanum salt is the sensitizer, which not only improves the sensitivity of MPT-AES for iron determination, but also increases the tolerance of the coexisting elements. When the concentration of lanthanum in the system is 0.500 mg/m L, at least 40 times of zinc, 30 times of cobalt, 20 times of nickel, manganese, 15 times of calcium, 10 times of magnesium, copper and sodium do not affect the determination of iron. The emission strength of iron is 2.4 times higher than that of non adding lanthanum, and the detection limit is reduced from 27.5 x 10~ (-3) g/m L to 8.5 * 10~ (-3) mu g/m L.. The results obtained from the determination of iron in crude oil samples are consistent with those obtained by flame atomic absorption spectrometry.
【作者單位】: 遼寧石油化工大學化學化工與環(huán)境學部;
【基金】:國家自然科學基金(批準號:21171083)資助~~
【分類號】:TE622.1;O657.31
【相似文獻】
相關期刊論文 前10條
1 唐維學,張堅鏞;電感耦合等離子體-原子發(fā)射光譜法測定氧化鋯中的硅[J];廣東有色金屬學報;1998年01期
2 黃劍;原子發(fā)射光譜法測定純鉭中的釔[J];光譜實驗室;2001年04期
3 魏久寧;原子發(fā)射光譜法測定中藥材微量元素的研究[J];四川大學學報(自然科學版);2002年02期
4 周小力,楊延,毛亦飛;原子發(fā)射光譜法多媒體課件的自行開發(fā)和研究[J];化工高等教育;2005年03期
5 黃子鑒;康寶軍;趙競澤;宋立偉;張翔輝;;火花源原子發(fā)射光譜法測定鋼中超低氮[J];冶金分析;2008年10期
6 王干珍;嚴慧;易曉明;;電感耦合等離子體-原子發(fā)射光譜法測定石墨中的鈣[J];光譜實驗室;2011年05期
7 趙濤;繆虹;龔紅麗;;火花源原子發(fā)射光譜法測定核電用不銹鋼中硼[J];冶金分析;2012年03期
8 時亮;隋欣;;電感耦合等離子體—原子發(fā)射光譜法的應用[J];化工技術與開發(fā);2013年05期
9 顏如劍;;原子發(fā)射光譜法譜線220.35與283.31測定水中的鉛的對比試驗[J];廣東化工;2013年19期
10 江祖成,程竹筠,胡鴻興,李百煉,王元香;不同生態(tài)環(huán)境中鳥類對污染物質(zhì)富集的分析研究(Ⅰ)——電感耦合等離子體-原子發(fā)射光譜法同時測定鳥蛋中的金屬元素分布值[J];高等學;瘜W學報;1987年03期
相關會議論文 前3條
1 仲東魁;張寶君;徐榮福;;微波等離子體炬原子發(fā)射光譜法測定脫蠟油中的銅、鐵、鎳[A];中國化工學會2008年石油化工學術年會暨北京化工研究院建院50周年學術報告會論文集[C];2008年
2 毛亞蓉;;車用油品數(shù)據(jù)庫的建立及應用—紅外光譜法和原子發(fā)射光譜法[A];制造業(yè)與未來中國——2002年中國機械工程學會年會論文集[C];2002年
3 吳麗娟;荊新艷;張莉;;電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法測定焦炭中的磷[A];山東省金屬學會理化檢驗學術委員會理化檢驗學術交流會論文集[C];2009年
,本文編號:2103558
本文鏈接:http://www.sikaile.net/kejilunwen/shiyounenyuanlunwen/2103558.html