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ICP-MS 电感耦合等离子体质谱法是将被测物质用电感耦合等离子体离子化后,按离子的质荷比分离,测量各种离子谱峰的强度的一种分析方法。
自1983 年台商品化生产以来,就在不断改善中得到广泛应用ICP-MS 技术的分析能力可以取代传统的无机分析技术如电感耦合等离子体光谱技术、石墨炉原子吸收进行定性、半定量、定量分析及同位素比值的准确测量等。

钢研纳克PlasmaMS300电感耦合等离子体质谱仪icp-ms是将被测物质用电感耦合等离子体离子化后,按离子的质荷比分离,测量各种离子

谱峰的强度的一种分析方法。
是20 世纪80

年代发展起来的新的分析测试技术。
它以的接口技术将ICP-MS 的

高温(7000 K)电离特性与四极杆质谱计的灵敏快速扫描的优点相结合而形成一种新型的元素和同位素分析技术,

可分析几乎地球上所有元素。
具有检出限低,线性动态范围宽,谱线简单,干扰少,分析精度高,速度快,多元

素同时分析,检测模式灵活等优点。



电感耦合等离子体质谱法测定地质样品中的铷

铷属稀散元素,在、航空航天、生物工程技术、医学、能源和环境科学等领域有广泛的应用[1]。
铷量的检测可为地质找矿、选矿冶金、材料加工等行业的生产研究以及医学中疾病的诊断提供重要依据。
目前,国内外分 析测试铷的方法主要有原子吸收光谱法"、原子发射光谱法"、X-荧光光谱法叵和中子活化法
等,分析对象

涉及环境水样和生物样品,对地质矿样中铷的分析尚鲜见报道。
上述方法中除中子活化法外,其他方法的检出限 均较高。
现普及的原子吸收和发射光谱法分析铷时,电感耦合等离子体发射光谱仪厂家,须另加入镧盐,即便如此,对某些岩石、土壤样品仍得出较

实际值偏高的结果。
中子活化法检出限虽低,但因仪器十分昂贵且性防护要求极高,使其难以普及。
有关熔 融法-电感耦合等离子体质谱分析测试铷[9]的研究已有报道,但熔融法引入了大量盐类,不利于电感耦合等离子 体质谱仪的测定,且大大影响了分析方法的检出限。
本文提出的酸溶-电感耦合等离子体质谱分析测试铷的方法, 具有准确度和精密度高,检出限低,干扰少,分析流程简单快速等特点。

质谱干扰对铷测定的影响

除了基体效应等非质谱干扰外,质谱干扰也是ICP-MS分析常遇到的问题。
在ICP-MS分析中,即便极微量的 同量异位素的存在,也会干扰检测结果。

铷有85Rb和87Rb两种同位素,85Rb没有同量异位素,但87Rb有同量异位素87Sr。
事实上,地质样品中常含锶元素。

由于干扰元素锶的两个天然同位素87Sr和88Sr的丰度分别为已知7.02%和82.56%,且88Sr不存在同量异位素 的干扰,所以通过测量88Sr 离子流的强度进而求出87Sr 的离子流强度,然后再从所测得的87处的总离子流强度 中将87Sr 的离子流强度减去,即得87Rb 净离子流强度。
从而得出87Rb的校正公式为净离子流87Rb=离子流(87Rb 87Sr) -(离子流 88Srx 7.02/82.56 )。


 


钢研纳克PlasmaMS 300 电感耦合等离子体质谱仪 ICP-MS拥有自主知识产权

软件著作权

1.《Imass质谱软件》V1.0.0,2015R11S240625

文章

1.《一种四级杆质谱仪真空测量系统及控制系统的研制》2017.2,期刊

2.《HPLC-ICP-MS 测定六种中药中五种形态》,2016.10.北京光谱年会

3.《电感耦合等离子体质谱法测定镍钨合金中》2015.3.6,期刊

4.《不锈钢薄板横截面的激光剥蚀-电感耦合等离子体质谱原位统计分布分析》2013.10

5.《电感耦合等离子体四级杆质谱碰撞反应池技术现状与发展》,2013.3,期刊

6.《电感耦合等离子体四极杆质谱离子光学系统的现状和进展》2013.3,期刊

7.《激光剥蚀电感耦合等离子体质谱新进展》, 2012.3,期刊

8.《电感耦合等离子体法测量锰锌》;2014,冶金分析


 

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