元素分析仪方法概要
元素分析法快速测定餐厨废油脂和食用油中总氯

元素分析法快速测定餐厨废油脂和食用油中总氯
陈凤香;包杰;曹洁;薛斌;方冬梅
【期刊名称】《粮食与油脂》
【年(卷),期】2014(000)007
【摘要】样品采用异辛烷为稀释剂,按1∶1的比例进行稀释后直接用元素分析法测定总氯含量。
采用不同浓度的异辛烷基质的2,4,6-三氯酚作为标准溶液,用元素分析仪测定,建立两条电量-浓度标准曲线。
方法测定结果的相对标准偏差为1.37%~3.60%(n=12)。
测定结果表明:餐厨废油脂的总氯含量远高于食用油中总氯含量。
该方法快速、准确、灵敏度高、操作简单。
【总页数】3页(P48-50)
【作者】陈凤香;包杰;曹洁;薛斌;方冬梅
【作者单位】上海市粮食科学研究所,上海 200333;上海市粮食科学研究所,上海 200333;上海市粮食科学研究所,上海 200333;上海市粮食科学研究所,上海200333;德国耶拿分析仪器股份公司,上海 200233
【正文语种】中文
【中图分类】TS227
【相关文献】
1.元素分析法快速测定烟草中的总氮 [J], 孔浩辉;陈翠玲;王华
2.离子色谱法测定食用油中总氯方法的研究 [J], 史晓梅;杨永坛;杨悠悠;苗雨田
3.元素分析法测定大气总悬浮颗粒中的有机碳 [J], 孙宏;张泽
4.傅里叶变换衰减全反射红外光谱结合向前区间偏最小二乘法快速测定食用油中总极性化合物 [J], 张烝彦;叶沁;刘晓颖;潘丹杰;杨志成;孟祥河
5.迭代目标转换因子分析法在光度分析中的应用研究——用三溴偶氮氯膦同时测定15个稀土元素 [J], 王洪艳;秦九红;隋雪燕;王多禧
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元素分析方法

元素分析方法元素分析是化学分析中的一个重要方面,它主要是通过实验手段来确定物质中各种元素的含量和种类。
在实际应用中,元素分析方法有很多种,包括定性分析和定量分析两大类。
本文将对常见的元素分析方法进行介绍和比较。
首先,我们来介绍定性分析方法。
定性分析是确定物质中是否含有某种元素的方法,常用的技术包括火焰试验、沉淀试验和气体检测等。
其中,火焰试验是通过观察物质在火焰中的颜色来判断其中所含的元素,比如钠的颜色为黄色,钾的颜色为紫色。
沉淀试验则是利用化学反应产生的沉淀来确定物质中的元素,比如氯化银沉淀可以用来检测氯离子。
气体检测则是通过化学反应释放气体来确定元素的存在,比如用盐酸和碳酸钙反应可以释放出二氧化碳气体,从而确定样品中是否含有碳酸根离子。
其次,我们来介绍定量分析方法。
定量分析是确定物质中各种元素含量的方法,常用的技术包括滴定法、分光光度法和原子吸收光谱法等。
滴定法是通过溶液中一种物质与另一种物质滴定反应来确定溶液中某种物质的含量,比如酸碱滴定可以用来测定酸或碱的浓度。
分光光度法则是利用物质对特定波长的光的吸收来确定其浓度,比如利用紫外可见分光光度计可以测定物质中某种元素的含量。
原子吸收光谱法则是利用物质对特定波长的光的吸收来确定其中某种元素的含量,比如原子吸收光谱法可以用来测定水样中铅的含量。
综上所述,定性分析和定量分析是元素分析的两大类方法,它们各自有着特定的应用范围和技术特点。
在实际应用中,我们可以根据具体的分析目的和样品特点选择合适的分析方法来进行元素分析,从而获得准确可靠的分析结果。
希望本文对您有所帮助,谢谢阅读!。
光谱元素检测仪工作原理及应用领域

光谱元素检测仪工作原理及应用领域光谱元素检测仪的工作原理可以分为三个主要步骤:样品制备、光谱测量和数据分析。
在样品制备过程中,需要将待测物质经过适当的处理,转化为气体态或液体态,以便于光谱分析。
然后,通过光源辐射样品,样品吸收或发射特定波长的光线,形成光谱信号。
最后,使用光谱仪接收并测量光谱信号,并结合事先建立的光谱特性库,进行数据分析,获得元素含量的结果。
1.环境领域:光谱元素检测仪可以用于环境中有害物质的监测和分析。
例如,可以用于水质监测,检测水中重金属元素是否超标,以及有机物质含量。
此外,还可以用于土壤污染监测、大气污染物分析等。
2.食品安全领域:光谱元素检测仪可以用于食品中有害物质的检测和分析。
可以对食品中的重金属元素、残留农药、食品添加剂等进行准确的检测。
对于保障食品安全和质量具有重要意义。
3.医药领域:光谱元素检测仪可以用于药物中的元素成分分析。
在药物研发和生产过程中,需要确保药物的成分符合标准要求,光谱元素检测仪可以对药物中各种元素的含量进行精确测量,为药物质量控制提供依据。
4.冶金领域:光谱元素检测仪可以用于金属材料中元素含量的分析。
在冶金工业中,控制金属材料的元素含量对于保证产品质量非常重要。
光谱元素检测仪可以对金属材料中的元素进行准确测量,帮助冶金工程师进行材料质量控制。
5.矿产资源勘探领域:光谱元素检测仪可以用于矿产资源的勘探和分析。
通过对矿石中元素含量的测量,可以判断矿石的质量和可采性,帮助矿业工程师进行矿石开采的决策。
综上所述,光谱元素检测仪是一种应用广泛的分析仪器,其工作原理基于物质辐射光谱特性与元素含量之间的关系。
在环境、食品安全、医药、冶金和矿产资源等领域具有重要的应用价值。
通过光谱分析,可以获得准确的元素含量数据,为科学研究和工业生产提供有力支持。
无机元素检测方法

考虑到分析方法的特性,为了能够达到可比较和可分析,在分析结果中附加可判定分析方法的信息 十分重要。 参考资料 日本环境省、2012年、 《大气中细颗粒物(PM2.5)成分检测手册》参考资料
ii
资料
发生源和指标成分 大气环境中的PM2.5成分与发生源的关系示例如下表所示。过分析成分,并不能全部推测下表
* **
钢铁工业
石油燃烧
公路粉尘
烧荒
土壤
◯ ◯ ◯
◯
◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
◯
◯
◯
◯ ◯
◯ ◯
◯
◯
◯
《细颗粒物(PM2.5)成分分析指南》中提示的建议实施项目。 EC(元素碳)不是无机元素,但却是汽车尾气及石油燃烧的指标元素。检测方法参阅碳成分检测法 (热光反射法) 。
iii
无机元素检测方法 目录 第 1 章 多种无机元素同步检测法(酸解/ICP-MS法) ......................................................... 1
1. 概要 ...................................................................................................................................... 1 2. 设备和器具 ............................................................................................................................ 1 2.1 预处理 ................................................................................................................................. 1 2.2 分析设备 .............................................................................................................................1 2.3 使用器具 .............................................................................................................................2 3. 试剂 ...................................................................................................................................... 3 4. 制备试验液 ............................................................................................................................ 5 4.1 清洗和确认压力容器 ............................................................................................................ 5 4.2 分解试样滤网 ...................................................................................................................... 6 4.3 分解空白滤网 ...................................................................................................................... 6 5. 试验操作 ............................................................................................................................... 6 5.1 设定分析条件和调整仪器..................................................................................................... 6 5.2 试样分析 .............................................................................................................................11 5.3 制作标准曲线 ...................................................................................................................... 11 6. 计算大气浓度 ........................................................................................................................ 12 7. 注意事项 ............................................................................................................................... 12 8. 精度管理 ............................................................................................................................... 12 8.1 检测下限值和定量下限值的检测 .......................................................................................... 12 8.2 检测操作空白值 ................................................................................................................... 13 8.3 检测旅运空白值和检测值的修正 .......................................................................................... 13 8.4 双重检测 .............................................................................................................................14 8.5 设备的灵敏度变动 ............................................................................................................... 14 8.6 条件的研究以及和检测值可靠性的确认................................................................................ 14
原子吸收仪样品处理流程

原子吸收仪样品处理流程原子吸收光谱仪(AAS)样品处理流程主要涉及以下几个步骤,确保样品中的待测元素转化为可被原子吸收法测定的形式。
不同的样品类型和待测元素可能需要采用不同的前处理方法。
以下是一般性的样品处理流程概要:1. 样品采集与准备:-根据分析要求正确采集具有代表性的样品。
-对固体样品进行研磨、过筛以确保其均匀性。
-准确称取一定量的样品。
2. 干法处理:-灰化法:将样品置于坩埚中,在高温炉中加热至450-550℃,使样品中的有机物碳化并转化为无机灰分。
冷却后加入酸溶解灰分,转移至容量瓶中定容。
3. 湿法处理:-酸溶:直接用适当的酸(如硝酸、盐酸或氢氟酸等)在一定温度下对样品进行消解,使其完全溶解,然后蒸发至近干,并用适量的水或稀释液定容。
-碱溶或熔融:对于某些特定类型的样品,可能需要用碱溶液或者通过高温熔融的方式进行溶解。
4. 分解:-消解:在密闭容器中使用强酸或混酸体系(如硝酸-高氯酸混合液),在电热板上或微波消解仪中进行高温加热,直至样品完全分解为可溶性成分。
5. 分离富集:-如有必要,可以采取萃取分离、蒸馏分离、沉淀分离、膜分离、吸附分离、电解分离、色谱分离、离子交换分离等方法,从复杂基质中提取并浓缩待测元素。
6. 除干扰:-为了消除可能影响测定结果的干扰物质,比如添加络合剂、释放剂或掩蔽剂等,调整溶液pH值或进行共沉淀处理。
7. 样品制备:-完成上述步骤后,将样品溶液转移到适当体积的容量瓶中,用水或其他合适溶剂定容,充分摇匀后进行测量。
8. 仪器检测:-使用原子吸收光谱仪对预处理后的样品溶液进行吸光度测定,根据标准曲线计算出样品中待测元素的含量。
以上流程是通用型的样品处理概述,实际操作时应根据实验室的具体条件、仪器性能以及样品特性来选择最适合的前处理技术。
同时,遵循严格的质量控制程序,包括空白实验、回收率测试等,确保分析结果准确可靠。
ThermoSOLAAR原子吸收光谱仪操作及软件应用

SOLAAR原子吸收光谱仪基本操作及软件应用1.SOLAAR 软件及启动1.1.概要SOLAAR 数据工作站应用于SOLAAR系列原子吸收光谱仪及其附件,用于执行原子吸收分析并产生样品分析结果。
1.2.启动软件打开光谱仪电源(热电的技术工程师已在安装时连接好光谱仪和计算机)、计算机电源,进入WINDOWS桌面,双击WINDOWS桌面的SOLAAR图标,即出现SOLAAR-登录对话框。
用户名键入:ADMINISTRATOR,口令键入:SOLAAR。
点击确定即进入SOLAAR软件。
用户名和口令可根据用户需要进行更改,详见附录6.3.安全设置。
进入软件后,出现SOLAAR AA 系统操作界面,并会立即出现启动向导平台对话框。
启动向导平台对话框提供了包括建立一个新的方法、运行分析、运行PQ分析等等操作的逐步的向导,提示你怎样逐步的来完成每项工作。
怎样进行操作,该向导给出了详细逐步的指导说明,请按向导提示进行操作。
点击关闭,关闭启动向导平台对话框,即出现SOLAAR AA 系统操作界面,所有的编辑、操作、应用都在该操作界面下展开和完成。
SOLAAR AA 系统操作界面主菜单包括文件、编辑、浏览、校正、安全、停止、窗口和帮助等,这些菜单中仪器常用的操作都以快捷方式列出,其功能分别为:自动调零自动光路调整,自动波长选择火焰法燃烧头参数设定/自动优化火焰参数,燃气比高/低,燃烧头位置高/低空心阴极灯自动准直,灯位置左/右/前/后自动调整石墨炉自动进样器进样针清洗/毛细管清洗石墨管高温清洗/自动进样器进样针头位置调整执行分析/暂停分析/继续分析/插入单个样品分析设置运行双分析时火焰/石墨炉自动切换GFTV可视系统开关空心阴极灯参数设定分析方法设定启动向导平台,方法设定引导软件帮助(点击该图标后,点击软件中的其他图表及菜单,即显示该处的帮助文件)系统操作界面的下方有光谱仪状态、信号、火焰状态、结果、校正、QC协议和灰化原子化图等显示窗口,点击这些图标的往上还原钮,可显示相关内容。
MassHunter 基础
待机
准备所需 的试剂类
安装蠕动 泵管并调 节张力
设置启动
将自动进 样器的探 头移动到 纯水的样 品瓶中
等离子体 点火
Agilent 7900 ICP-MS MassHunter 基础 修订版 1.2 - 2014年7月 13
其他
• [状态查看器] • [退出预热] • [最后关闭等离子体]
• 在等离子体已处于点火状态下执行启动 • [点火序列选项]
• 删除不使用的调谐模式 • [选择元素] • 确认干扰方程式 • [采集模式] • [峰型] • [重复次数]
采集参数(2/2)
• [扫描次数/重复] • [积分时间/质量数] • [执行批处理前自动/半自动调谐] • [打印调谐报告] • [调整 P/A 因子]
13 修订版 1.2 -
2014年7月
1.1 MassHunter 的 概要
标准操作说明时间:0:10:00 视频估算时间: 0:08:00
播放视频
Agilent 7900 ICP-MS MassHunter 基础 修订版 1.2 - 2014年7月 4
Agilent 7900 ICP-MS MassHunter 基础
Agilent 7900 的标准配置和选项
标准操作 说明时间
0:10:00 0:05:00 0:10:00 0:05:00 0:10:00 0:15:00 0:10:00 0:05:00 0:10:00 0:05:00 0:05:00 0:15:00 0:15:00 0:05:00 0:10:00 0:10:00 2:25:00
Agilent 7900 ICP-MS MassHunter 基础 修订版 1.2 - 2014年7月 3
独树一帜的元素分析
独树一帜的元素分析
Lutz Lange;Hans-Peter Sieper;Stephan Kuppers
【期刊名称】《流程工业》
【年(卷),期】2010(000)003
【摘要】将元素分析法与各种检测仪器相结合,可以帮助过程分析操作人员掌握一种测定有机化合物组成的快速、有效的分析工具。
【总页数】2页(P44-45)
【作者】Lutz Lange;Hans-Peter Sieper;Stephan Kuppers
【作者单位】德国元素分析系统有限公司;德国Julich有限公司研究中心
【正文语种】中文
【中图分类】TQ562.210
【相关文献】
1.育龄妇女孕前微量元素、常量元素及有害元素测定结果1070例分析 [J], 林晓娟;孙庆梅;张翀;黄晓燕
2.独树一帜的一代大师——克里姆特作品分析 [J], 任涛
3.川滇黔桂76种元素地球化学图编制中分析方法与分析质量研究(二)关于8个实验室对银元素分析的考核 [J], 陈明
4.独树一帜的元素分析 [J], Lutz Lange Hans-Peter Sieper Stephan Kǔppers
5.全血多元素分析仪检测微量元素对儿童保健的影响分析 [J], 张春阳
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QMS3D-MV1.0.1.6仪器使用说明书
QMS3D-M测量软件使用说明书版本 :1.0.1.6注意事项一: 开机 , 关机顺序1:开机顺序(1):开启电脑的电源及显示器电源开关;(2):确认X╱Y轴全程正常无杂物和障碍物;(3):系统将进入Windows 7标准画面;(4):打开仪器开关(电源,光源开关);(5): 在桌面按 QMS3D-图M案二下,软件将自动执行QMS3D-M软件;2:关机顺序(1): 到软件主画面作上方选档案后再点选关闭按钮 ( 要离开 QMS3D-操M作软件,记得先储存量测档案。
)(2): 关闭仪器开关 ( 电源 , 光源开关 )(3): 在 Windows7左下方点选关机(4): 关闭电脑的电源和显示器电脑。
二: QMS3D-M 测量软件运行的必要条件1.满足对计算机配置需求:。
软件需求: Windows7 32 位操作系统硬件需求:处理器:Intel(R) Celeron(R) CPU G550@2.60GHz内存: 2.00GB显卡:1GB 独立显存卡硬盘 :500GB转速 7200RPM显示器 :宽屏支持 1440*900 分辨率CD-ROM:用于安装软件鼠标:带有三键鼠标键盘:104-标准键盘PCI 槽:至少两个USB端口:至少四个COM 端口:视需求而不同2.配置本公司提供的USB303专用接口装置 .3.配置一只由本公司提供的专用加密锁.三:影像测量元素之前一定要像素校正 ,探针测量元素之前一定要探针校正.第一章QMS3D-M软件概要QMS3D-M软件是我公司自主开发手动影像加探针测量应用软件,可以对二维测量的坐标进行可视化分析处理和检测,也可以使用探针进行三维几何元素测量。
应用于各种精密制造业,如手机组件 , 模具 , 电子 , 通信 , 机械 , 五金 , 塑料 , 仪表 , 钟表,PCB,LCD等行业。
可测量的材料包括金属 , 塑料 , 橡胶 , 玻璃 ,PCB,陶瓷等 ;1:几何元素测量可以测量十五种几何元素 ( 点, 直线 , 平面 , 圆, 圆弧 , 椭圆 , 矩形 , 键槽 , 圆环 , 圆柱 , 圆锥 , 球, 开曲线 , 闭曲线和焦面 ) ,并且可以测量高度 , 也可以预置基本几何元素。
仪器分析 第7章 原子发射光谱分析
摄谱法原理 ⑴ 摄谱步骤
安装感光板在摄谱仪的焦面上
激发试样,产生光谱而感光
显影,定影,制成谱板 特征波长—定性分析 特征波长下的谱线强度—定量分析
⑵ 感光板 玻璃板为支持体,涂抹感光乳剂(AgBr+明胶+增感剂) 感光:
2AgX+2hυ→ Ag(形成潜影中心)+X2
OH
O
显影: 对苯二酚
乳剂特性曲线:
感光板的反衬度
以黑度S与曝光量的对数lgH作图 在正常曝光部分:
γ
S lg H lg H i lg H i
α
乳 剂 特 性 曲 线
S lg( It ) i
Hi为感光板的惰延量
谱线黑度与辐射强度的关系:
S lg( It ) i
定量分析中,更主要是采用 内标法,测量分析线对的相 对强度
磁辐射,通过测定其波长或强度进行分析的方法
不涉及能级跃迁,物质与辐射作用,使其传播方 向等物理性质发生变化,利用这些改变进行分析 的方法
光分析法
非光谱分析法
光谱分析法
圆 折 二 射 色 法 性 法
X 射 干 线 涉 衍 法 射 法
原子光谱分析法 旋 光 法
X 射 线 荧 光 光 谱
分子光谱分析法
分 子 荧 光 光 谱 法 分 子 磷 光 光 谱 法 核 磁 共 振 波 谱 法
e. 波长尽可能靠近
(3) 摄谱法中的内标法基本关系式
• 摄谱法中谱线黑度S与辐射强度、浓度、曝光时间 、感光板的乳剂性质及显影条件有关,固定其他 条件不变,则感光板上谱线的黑度仅与照射在感 光板上的辐射强度有关
i0 S lg i
i0 未曝光部分的透光强度 i 曝光部分的透光强度
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元素分析仪方法概要
1.原子吸收光谱法
原子吸收光谱法是一种常见的元素分析方法,通过测量物质中原子吸收特定波长的光线来确定元素的含量。
该方法主要分为火焰原子吸收光谱法、石墨炉原子吸收光谱法和电感耦合等离子体原子发射光谱法三种。
火焰原子吸收光谱法是最常用的方法之一,它使用火焰将样品中的元素原子化,再通过特定波长的光线经过火焰中的元素原子吸收,根据吸收光线的强度变化来确定元素含量。
石墨炉原子吸收光谱法是一种将样品原子化的方法,它使用电石墨炉将样品加热到高温,使样品中的元素原子化,然后通过测量元素原子吸收的光线强度来确定元素含量。
电感耦合等离子体原子发射光谱法是一种高灵敏度、高选择性的分析方法,它将样品原子化并激发,然后测量被激发的原子发射出的特定波长的光线强度,从而确定元素含量。
2.原子荧光光谱法
原子荧光光谱法是一种基于原子荧光现象进行元素分析的方法。
它使用高能电子或X射线激发样品中的原子,激发的原子会跃迁到低能级,并发射出特定波长的荧光光线。
通过测量样品发射的荧光光线强度来确定元素含量。
3.光电离质谱法
光电离质谱法是一种非常灵敏的元素分析方法。
它使用高能光子将样品中的原子或分子电离,并通过质谱仪测量质子、氧化物或电子的产生来确定元素含量。
4.液相色谱法
液相色谱法是一种将样品中的元素与其他化合物分离并测定的方法。
它将样品溶解于溶剂中,通过流动相将样品中的元素分离出来,并通过色谱柱和检测器测量元素峰的出现来确定元素含量。
除了以上方法,还有其他一些常见的元素分析方法,如气相色谱法、毛细管电泳法、原子力显微镜等。
这些方法在元素分析中具有不同的特点和应用范围,可以根据具体需求选择合适的方法进行分析。
总结起来,元素分析仪的方法多种多样,包括原子吸收光谱法、原子荧光光谱法、光电离质谱法、液相色谱法等。
每种方法都有其优势和适用范围,科学家可以根据具体需求选择合适的方法进行元素分析。