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HZHSκ00113水质铝砷钡铍钙镉钴铬铜铁钾镁锰钠镍铅锶钛钒锌的测 定等离子体原子发射光谱法 HZHJ-SZ0l13 水质一铝、砷、钡、铍等20个元素一 CP-AES法(试行 电感耦合等离子体原子发射光谱法( Inductively coupled plasma- Atomic emission spectrometr 简称ICP-AES),是以电感耦合等离子矩为激发光源的一类光谱分析方法,由于具有检出限低、 准确度及精密度髙、分析速度快、线性范围宽等优点,因此在国外 ICP-AES法已发展成为一种极 为普遍、适用范围广的常规分析方法并已广泛用于环境试样、岩石、矿物生物医学、金属与合 金中数十种元素的测定。ICP商品仪器的发展十分迅速并日趋完善,与其他分析技术如原子吸收 光谱、ⅹ射线荧光光谱等方法相比,显示了较强的竞争能力。国际标准化组织拟将此种分析技 术列入水质分析方法的国际标准(文件号:ISO/TCM7SC2N234) ICP-AES法在我国的研究始于1974年,到目前为止,已有上千个科研单位、高等院校和工 厂等部门,采用了此种分析手段,在髙纯物质、环境监测、化学探矿与商品检验等多种领域中获 得广泛应用。 ICP-AES法也已成为我国分析测试领域中发展最快的手段之一。 ICP-AES法应用于 废水中多元素的同时测定,有快速、简便、线性范围宽等优点。 1范围 本方法适用于废水中A1、 Ag Ba Be、Ca、 Cd co cr、 Cu fe K、Mg;MnNa、Nh Pb、Sr、TV及Z等20种元素溶解态及元素总量的测定 溶解态元素:未经酸化的样品中,能通过045im滤膜的元素成分 元素总量:未经过滤的样品,经消解后测得的元素浓度。即:样品中溶解态和悬浮态两部分 元素浓度的总和 根据《水和废水监测分析方法》(第三版X第50页),把20以上全程序空白值标准偏差的3倍 做为方法的检出限。 ICP-AES法一般地把元素检出限的5倍做为方法检出浓度的下限,其校准曲 线有较大的线性范围,在多数情况下可达34个数量级,这就可以用同一条校准曲线同时分析样 品中从痕量到较髙浓度的各种元素。表1给出了一般仪器宜采用的元素特征谱线波长及检出限。 表1元素推荐波长及检出限 检田限(mg/L元素 波长(nm)检出限(mg/L 30821 3273 0.01 396.15 009 238.20 0.0 193.69 25994 003 233.53 766.49 45540 0.003 279.55 0.002 313.0 0. 0003 285.21 234.86 0.005 Mn 25761 0.001 31793 001 293.31 0.02 393.37 0.002 589.59 0.01 226.50 0.003 220.35 0.05 238.89 0.005 407.77 0.001 22863 0.005 205.55 001 336.12 0.01 267.72 0.01 V 31107 324.75 Z 213.86 0.0061 HZHJSZ00113 水质 铝 砷 钡 铍 钙 镉 钴 铬 铜 铁 钾 镁 锰 钠 镍 铅 锶 钛 钒 锌的测 定 等离子体原子发射光谱法 HZ-HJ-SZ-0113 水质 铝 砷 钡 铍等20个元素 ICP-AES法 (试行) 电感耦合等离子体原子发射光谱法(Inductively coupled plasma-Atomic emission spectrometry 简称ICP-AES) 是以电感耦合等离子矩为激发光源的一类光谱分析方法 由于具有检出限低 准确度及精密度高 分析速度快 线性范围宽等优点 因此在国外ICP-AES法已发展成为一种极 为普遍 适用范围广的常规分析方法并已广泛用于环境试样 岩石 矿物 生物医学 金属与合 金中数十种元素的测定 ICP商品仪器的发展十分迅速并日趋完善 与其他分析技术如原子吸收 光谱 X-射线荧光光谱等方法相比 显示了较强的竞争能力 国际标准化组织拟将此种分析技 术列入水质分析方法的国际标准 (文件号 ISO/TC l47/SC 2N 234) ICP-AES法在我国的研究始于1974年 到目前为止 已有上千个科研单位 高等院校和工 厂等部门 采用了此种分析手段 在高纯物质 环境监测 化学探矿与商品检验等多种领域中获 得广泛应用 ICP-AES法也已成为我国分析测试领域中发展最快的手段之一 ICP-AES法应用于 废水中多元素的同时测定 有快速 简便 线性范围宽等优点 1 范围 本方法适用于废水中A1 Ag Ba Be Ca Cd Co Cr Cu Fe K Mg Mn Na Ni Pb Sr Ti V及Zn等20种元素溶解态及元素总量的测定 溶解态元素 未经酸化的样品中 能通过0.45ìm滤膜的元素成分 元素总量 未经过滤的样品 经消解后测得的元素浓度 即 样品中溶解态和悬浮态两部分 元素浓度的总和 根据 水和废水监测分析方法 (第三版)(第50页) 把20次以上全程序空白值标准偏差的3倍 做为方法的检出限 ICP-AES法一般地把元素检出限的5倍做为方法检出浓度的下限 其校准曲 线有较大的线性范围 在多数情况下可达3~4个数量级 这就可以用同一条校准曲线同时分析样 品中从痕量到较高浓度的各种元素 表1给出了一般仪器宜采用的元素特征谱线波长及检出限 表1 元素推荐波长及检出限 元素 波长 nm 检出限 mg/L 元素 波长(nm) 检出限 mg/L Al As Ba Be Ca Cd Co Cr Cu 308.21 396.15 193.69 233.53 455.40 313.04 234.86 317.93 393.37 214.44 226.50 238.89 228.63 205.55 267.72 324.75 0.1 0.09 0.1 0.004 0.003 0.0003 0.005 0.01 0.002 0.003 0.003 0.005 0.005 0.01 0.01 0.01 Cu Fe K Mg Mn Na Ni Pb Sr Ti V Zn 327.39 238.20 259.94 766.49 279.55 285.21 257.61 293.31 589.59 231.60 220.35 407.77 334.94 336.12 311.07 213.86 0.01 0.03 0.03 0.50 0.002 0.02 0.001 0.02 0.2 0.01 0.05 0.001 0.005 0.01 0.01 0.006
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