刍议电感耦合等离子体发射光谱仪在元素分析中的应用
电感耦合等离子体质谱在中药及其制剂元素分析中的应用

电感耦合等离子体质谱在中药及其制剂元素分析中的应用标签:电感耦合等离子体质谱;中药;元素分析;综述电感耦合等离子体质谱(Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry,ICP-MS)是一种新型的元素和同位素分析技术,具有检出限低、动态线性范围宽、干扰少、分析精密度高和分析速度快等优点,可同时完成多元素的测定,具有极高的检测效率,是痕量、超痕量元素分析领域中最先进的方法。
近年来,ICP-MS在地质科学、生物与医学、食品安全、农业生产、材料科学、冶金工业、环境分析等领域得到广泛应用。
笔者现就ICP-MS在中药及其制剂的元素分析及形态分析中的应用作一概述。
1 关于电感耦合等离子体质谱ICP-MS是20世纪80年代发展起来的元素分析测试技术,以独特的接口技术将电感耦合等离子体(ICP)的高温电离特性与四极杆质谱仪(MS)灵敏快速扫描特性结合起来,形成了一种新型的元素和同位素分析技术。
ICP-MS分析元素的原理为:样品溶液中的大多数金属元素,在ICP的高温环境下离子化形成一价正离子,离子被ICP-MS的接口提取到高真空的质谱仪中,经过四极杆质量筛选器的筛选,具有特定质荷比的离子可以被传输和检测。
由于不同元素的离子具有不同的质荷比,所以,ICP-MS可以分析元素周期表中的80多个元素。
在分析能力上,与传统无机分析技术如电感耦合等离子体光谱技术(ICP-AES)、石墨炉原子吸收(GF-AAs)、火焰原子吸收光谱法(F-AAs)等相比,ICP-MS技术具备更低的检出限、更宽的动态线性范围(7~8个数量级)、更少的干扰、较高的分析精密度和分析速度等优点,可同时完成多元素的测定,具有极高的检测效率,并可提供精确的同位素信息,是痕量、超痕量元素分析领域中最先进的方法。
ICP-MS技术不仅可通过离子的质荷比进行无机元素的定性、定量分析,还能与高效液相色谱(HPLC)、气相色谱(GC)、离子色谱(IC)等分离技术进行联用。
电感耦合等离子体发射光谱法在地质样品元素含量检测中的应用

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电感耦合等离子体发射光谱法在化学分析中的应用

电感耦合等离子体发射光谱法在化学分析中的应用作者:崔天龙来源:《科技风》2017年第16期摘要:本文首先阐述了化学分析中电感耦合等离子体发射光谱法的特征,分析了其在电力生产中的应用,总结了电感耦合等离子体发射光谱法对于电力生产的作用。
旨在保证电力生产的稳定性和安全性。
关键词:电感耦合;等离子体发射;光谱法;化学分析;运用一、电感耦合等离子体发射光谱法运用到化学分析中的特征电感耦合等离子原子发射光谱仪是电感耦合等离子体发射光谱法的具体分析仪器之一,电感耦合等离子体发射光谱仪具有以下优点:同时测定多种元素、宽广的线性范围、较高的准确度和较低的检出限等。
与其它分析方法相比,电感耦合等离子体发射光谱法在化学分析中具有明显的优势,在化学分析中运用较为普遍,在高端分析领域中应用广泛,此方法能够测定70多种元素。
电感耦合等离子体发射光谱法具有以下特征:1)分析精度高。
电感耦合等离子体发射光谱法运用到化学分析中,能够对元素含量数量级达到10-9的元素进行准确的分析,零点几ug/L是很多常见元素的方法检出限,此方法具有非常高的分析精度,能够同时测定含量高低不同的元素,特别是一些对低含量元素具有较高的精度要求的项目,采用电感耦合等离子体发射光谱法能够快捷准确的进行测定。
2)样品范围广。
电感耦合等离子体发射光谱仪对于气态、液态和固态样品的检测,是通过电感耦合等离子体发射光谱仪直接进行分析的。
实践中,溶液雾化法是运用最广泛的方法,可对铅、铬、镉、汞等70多种元素进行测定,例如粉煤灰,在固态时对其进行预处理,用液态替代其固态的形态,一次进样,能够对常量中的钙、铝、铁等元素进行测定,并且对微量的钼、钒等进行测定。
检测时可取得同一溶液中不同元素痕量、微量、常量等不同浓度的数据。
但是由于固态样品局限性的存在,如样品不稳定、所需附件要求较特殊等;我们通常联合运用氢化物、质谱发生装置进行测定。
溶液雾化法的原理是样品通过气动雾化去溶装置雾化去溶后从炬管的中心管道引入,经等离子体火焰离子化后,引入检测器进行检测。
电感耦合等离子体质谱仪元素分析

电感耦合等离子体质谱仪元素分析电感耦合等离子体质谱仪(Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometer,简称ICP-MS)是一种常用于元素分析的仪器。
它结合了电感耦合等离子体技术和质谱技术,具有高灵敏度、高分辨率和高精确度等特点。
本文将对电感耦合等离子体质谱仪在元素分析领域的应用进行探讨。
一、电感耦合等离子体技术电感耦合等离子体技术是ICP-MS的核心部分。
它通过将气体(通常是氩气)引入等离子体发生器中,利用高频电场和高温等离子体产生高能量的离子体。
这些离子体在磁场中被聚焦,并通过接口进入质谱仪进行分析。
二、质谱技术质谱技术是ICP-MS的另一个重要组成部分。
它通过测量离子在磁场中的运动轨迹和质量/电荷比,将样品中的元素进行分离和定量。
质谱仪的离子检测器能够测量离子的数量,并转化为相应的信号。
三、元素分析应用ICP-MS在元素分析领域得到了广泛应用。
它可以分析各种类型的样品,包括环境样品、地质样品、生物样品等。
以下是ICP-MS在不同领域的应用举例:1. 环境分析ICP-MS可以快速、准确地分析环境样品中的微量元素。
比如,它可以用于监测地下水、海水和土壤中的污染物含量,有助于环境保护和污染防治。
2. 地质分析ICP-MS可以用于地质样品中痕量元素的测定。
通过分析岩石或矿石中的元素含量,可以研究地球的演化历史、矿床的形成机制等。
此外,还可以用于勘探矿藏和评估矿石品质。
3. 生物医学分析ICP-MS在生物医学领域有着广泛的应用。
它可以用于测定人体中的微量元素含量,如铁、锌、镁等元素。
这对于研究人体健康和疾病诊断具有重要意义。
4. 食品安全分析ICP-MS可以对食品中的有害金属进行快速、准确的检测。
比如,它可以用于检测水产品中的汞、鱼类中的镉等有害物质,确保食品安全和公众健康。
五、结论ICP-MS作为一种精密仪器,已经在元素分析领域展示出了巨大的潜力。
它不仅具备高精准度和高分辨率的优点,还能处理各种类型的样品。
电感耦合等离子体发射光谱法在化学分析中的应用

电感耦合等离子体发射光谱法在化学分析中的应用摘要:介绍了电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-AES)的原理和检出限低、准确度高、线性范围宽且多种元素同时测定等优点。
运用ICP-AES法在电力生产过程中所涉及的废气、大气尘埃、焊尘、粉煤灰、燃煤、结垢物、合金材料、锅炉用水、各种排放水等进行成分分析,指导生产运行。
关键词:电感耦合等离子体发射光谱法;化学分析;结垢物;粉煤灰Abstract: The principle of inductively coupled plasma atomic emission spectrometry (ICP-AES) method is introduced, which has the features of low detecting limit, high accuracy, broad linearity scope and can detect more than one element at the same time. In the power generation process, the ICP-AES method, for production supervision, can be used to analyze the contents of waste water, atmospheric dusts, welding dusts, coal powder ash, fuel coal, scales, alloys, boiler water, and all kinds of discharged water, to direct production.Keywords: ICP-AES method; chemical analysis; deposition; coal powder ashICP-AES法是以等离子体原子发射光谱仪为手段的分析方法,由于其具有检出限低、准确度高、线性范围宽且多种元素同时测定等优点,因此,与其它分析技术如原子吸收光谱、X-射线荧光光谱等方法相比,显示了较强的竞争力。
电感耦合等离子体原子发射光谱(ICP―OES)在发动机油元素分析中的应用

电感耦合等离子体原子发射光谱(ICP―OES)在发动机油元素分析中的应用摘要:电感耦合等离子体原子发射光谱法(ICP-OES)测定发动机油中的Ca、Zn、P、Mo元素,对影响测定的各种因素进行了较为详尽的研究,确定了仪器的最佳工作参数,选择了合适的分析谱线,各元素在质量分数0%~0.5%范围内有良好的线性关系,相关系数均在0.999以上,相对标准偏差小于3%。
关键词:电感耦合等离子体原子发射光谱法(ICP-OES);发动机油;钙等元素含量中图分类号:TE622.13文献标识码:A文章编号:1002-3119(2015)02-0045-050 引言发动机润滑油,被誉为汽车的“血液”,能对发动机起到润滑、清洁、冷却、密封、减摩、防锈、防蚀等作用,发动机油由基础油和添加剂两部分组成,添加剂是汽车发动机润滑油的精髓,正确选用合理加入,可改善其物理化学性质,对添加剂精心选择,仔细平衡,进行合理调配,是保证润滑油质量和性能的关键。
汽车发动机润滑油添加剂含有清净剂、分散剂、抗氧抗腐剂、极压抗磨剂、油性剂、摩擦改进剂、黏度指数改进剂、防锈剂、降凝剂、抗泡剂、抗乳化剂等。
从添加剂的性质可以分析出汽车发动机油中主要的元素有钙(Ca)、镁(Mg)、锌(Zn)、磷(P)、硼(B)等,这些元素含量通常是汽车发动机油的质量和使用性能的重要指标之一。
原子发射光谱ICP-OES方法具有多元素同时测定、线性范围宽、灵敏度高、基体效应小、精密度好、快速准确等特点,检测发动机油的元素分析有助于指导工艺改进和提高质量。
目前油品元素分析样品前处理方法有:灰化法、湿法消解法、萃取法、高压容弹法、微波消解法和有机物直接进样法。
本文试验采用用溶剂稀释加入内标的有机物直接进样的电感耦合等离子方法来分析测试发动机油的元素。
有机进样法是用适当的有机溶剂混合二甲笨、邻二甲苯、煤油、石油溶剂、溶剂油、四氢萘、十氢萘或甲基异丁基酮(MIBK)等稀释样品直接导入ICP光源,对照与基体相匹配的有机元素标准油如Conostan S-21混标或单标进行光谱分析,其特点是前处理简单、快捷,结合ICP-OES测定检出限可达0.4~300ng/g。
电感耦合等离子体法在测定煤中微量元素的应用
电感耦合等离子体法在测定煤中微量元素的应用摘要:随着社会经济的快速发展,煤炭的消耗量日益增加。
在煤利用过程中,煤中含有的微量元素排放到空气中而污染环境,因而对这些影响环境生态平衡的微量元素的测定具有重要意义。
本文对其中一种电感耦合等离子体法进行简要阐述。
关键词:煤;微量元素;ICP-MS;ICP-AES煤作为工业生产的主要燃料之一,除了含有铝、铁、钙等主量元素外,还含有铜、铬、铅等多种微量元素甚至有害元素,在其排放、储存和利用过程中极易进入大气、水体和土壤,给环境和生态造成严重污染,正确了解煤中化学成分的含量对煤质评价和环保都是必不可少的。
煤中化学成分含量范围变化很大,从微量元素的10-6到主量元素的10-2,在进行主成分分析时常采用经典的国标方法,整个分析过程繁琐,涉及多种分析方法[1]。
电感耦合等离子体(ICP)技术因测量组分种类多、速度快等优点,在农产品、食品、药品、地质环境样品中多种微量元素的分析中得到了广泛的应用。
目前常用的电感耦合等离子体技术有电感耦合等离子质谱法(ICP-MS)和电感耦合等离子体原子发射光谱法(ICP-AES)。
1 电感耦合等离子体ICP光源一般由三部分组成:高频发生器、等离子炬管和雾化器。
等离子炬管是一个三层同心石英玻璃管,外层通入冷却气,中层气流起维持等离子体的作用,内层以载气输入试样气溶胶,试样多为溶液。
当高频发生器与围绕在等离子炬管外的负载铜管线圈(以水冷却)接通时,高频电流流过线圈,并在炬管的轴线方向上形成一个高频磁场。
此时,向炬管内通入冷却气和辅助气,并用感应线圈火花放电“引燃”,则气体触发产生电离粒子,当这些带电粒子达到足够的导电率时,就会产生一股垂直于管轴方向的环形涡电流。
这股几百安培的感应电流瞬间就将气体加热到近万度的高温,并在管口形成一个火炬状的稳定的等离子体,ICP装置原理和放电形状示意图如图1。
1一内气流;2一中气流(辅助气);3一外气流(等离子气);4一内管;5一中间管;6一外管;7一磁场;8一感应线圈;9一标准分析区;10~尾焰;11一初辐射区(IRZ);12一环形外区(感应区);13一轴向通道;14一预热区(PHZ)图1 ICP装置原理和放电形状示意图[2]2 电感耦合等离子体质谱法1980年,Houk等发表了关于电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)的第一篇文章,标志着ICP—MS的正式出现,随后ICP-MS技术迅速发展。
电感耦合等离子体发射光谱法测定铜等元素分析探讨
化学化工C hemical Engineering电感耦合等离子体发射光谱法测定铜等元素分析探讨李东玉(吉林省第四地质调查所,吉林 通化 134001)摘 要:本文分析探讨电感耦合等离子体发射光谱法测定土壤中低质量浓度的铜、镉、镍、铌、钴的方法实验。
关键词:电感耦合等离子体发射光谱;土壤;铜、镉、镍、铌、钴中图分类号:O657.31 文献标识码:A 文章编号:1002-5065(2021)18-0130-2Determination of copper and other elements by inductively coupled plasma atomic emission spectrometryLI Dong-yu(The Fourth Geological Survey Institute of Jilin Province,Tonghua 134001,China)Abstract: This paper analyzes and discusses the experimental method for the determination of low mass concentrations of copper, cadmium, nickel, niobium and cobalt in soil by inductively coupled plasma atomic emission spectrometry.Keywords: inductively coupled plasma emission spectroscopy; Soil; Copper, cadmium, nickel, niobium, cobalt近几年来,对土壤的检测已经成为生态项目研究的重点,在研究的基础上。
保证能够获得更好的生态平衡和经济收益。
在实际应用过程中,由于电感耦合等离子体(ICP)法优越的分析特性,使其广泛应用于地质矿产分析测试中[1-3]。
电感耦合等离子体发射光谱法在各个领域的应用综述
技术应用与研究2018·0582Chenmical Intermediate当代化工研究电感耦合等离子体发射光谱法在各个领域的应用综述*石雅静(成都理工大学 四川 610000)摘要:在各个领域因为电感耦合等离子体发射光谱分析技术所拥有的测试速度快、测试结果准确、测试灵敏度高等特点而迅速普及,在分析技术手段、仪器的发展过程方面也日益完善。
本文根据在热点领域中电感耦合等离子体发射光谱分析技术的应用状况进行了简要阐述,重点总结了近年来该技术在各个环境分析中的应用,在土壤环境、大气环境、植物环境分析中的应用为主要内容,并对该技术的发展状况、工作原理及机理作了简要的综述,对其未来的应用发展进行了简要展望。
关键词:ICP-OES;应用;研究进展中图分类号:T 文献标识码:AReview on Application of Inductively Coupled Plasma EmissionSpectrometry in Various FieldsShi Yajing(Chengdu Technology University, Sichuan, 610000)Abstract :Inductively coupled plasma emission spectroscopy (ICP) analysis technology is becoming more and more popular in various fieldsbecause of its fast testing speed, accurate test results and high sensitivity, and it is becoming more and more perfect in the analysis of technical means and the development process of instruments. Based on the application of inductively coupled plasma emission spectroscopy in hot areas, this paper summarized the application of the technology in environmental analysis in recent years. As the application of soil environment, atmospheric environment and plant environment for the main content, this paper briefly reviewed the development situation, working principle and mechanism of the technology, and briefly prospected its future application and development.Key words :ICP-OES ;application ;research progress1.引言在实验与地球化学研究工作中,对某种物质的化学元素组成的分析是常用的研究方式,对化学元素进行精确的定性或定量的研究就十分重要,对检测样品中的主量元素、微量元素、稀土元素的含量的测量精度、检出限的要求也比较高。
电感耦合等离子体原子发射光谱法在 金属材料分析应用
电感耦合等离子体原子发射光谱法在金属材料分析应用发表时间:2019-03-04T10:41:12.297Z 来源:《基层建设》2018年第36期作者:杨东美[导读] 摘要:随着科学技术的不断发展,电感耦合等离子体发射光谱法在金属材料领域中的应用也越来越广泛。
江苏省产品质量监督检验研究院 210007摘要:随着科学技术的不断发展,电感耦合等离子体发射光谱法在金属材料领域中的应用也越来越广泛。
本文对电感耦合等离子体原子发射光谱法在金属材料分析方面进行了大量的研究,其中包括金属材料样品中的溶解、富集分离和干扰等重大问题的应用进行了多方位的阐述。
通过研究发现ICP-AES在分析速度、范围和准确度等方面都有了很大程度的提高。
在实际应用中,电感耦合等离子体原子发射光谱法在金属材料分析中具有准确度高和精密度高、检出限低、测定快速、线性范围宽、可同时测定多种元素等优点。
国外已广泛用于环境样品及岩石、矿物、金属等样品中数十种元素的测定。
关键词:电感耦合等离子体原子发射光谱法;金属材料1引言电感耦合等离子体原子发射光谱法(ICP-AES)是以电感耦合等离子炬为激发光源的一类光谱分析方法,它是一种由原子发射光谱法衍生出来的新型分析技术。
它能够方便、快速、准确地测定水样中的多种金属元素,且没有显著的基体效应,同时还具有很宽的线性范围,可对主、次、痕量元素成分同时测定,具有多元素、多谱线同时测定的特点,是实验室元素分析的理想方法。
随着技术的发展从最开始的单道扫描方式到现在的全谱型号光谱仪器的发展,分析金属材料中的无机元素主要方式便是ICP-AES。
在进行化学元素分析时主要有几个方面:首先是对黑色金属材料中的多种元素进行高效的分析,例如常见的磷、硫等基本元素;其次,还可以对有色金属材料中的元素进行测定,例如钛合金、铝合金等进行元素基本分析。
二电感耦合等离子体原子发射光谱法的探究2.1 电感耦合等离子体原子发射光谱法在金属材料分析中的地位ICP-AES是以基准物体的标准溶液进行基本配比,然后进行基本化学元素的分析,他们具有溯源性特征,因此这种测定的办法也得到了越来越多的专业人士的认可。
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刍议电感耦合等离子体发射光谱仪在元素分析中的应用
作者:李一夫
来源:《中国化工贸易·上旬刊》2016年第04期
摘要:电感耦合等离子体原子发射光谱(ICP-AES),由于其低检测限,高灵敏度,高精密度以及多元素同时测定等良好的分析性能而得到了迅速的发展和广泛的应用。
本文介绍了电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-AES)的工作原理、等离子体原子发射光谱仪的分类与其性能特点及其在化学分析中的应用及领域。
目前, ICP-AES已广泛应用于化学设备及系统研究领域。
关键词:等离子体发射光光谱仪;应用及领域;化学分析
电感耦合等离子体原子发射光谱法(ICP-AES)是以等离子体原子发射光谱仪为手段的分析方法,由于其具有检出限低、准确度高、线性范围宽且多种元素同时测定等优点,因此,与其它分析技术如原子吸收光谱、X-射线荧光光谱等方法相比,显示了较强的竞争力。
在国外,ICP-AES法已迅速发展为一种极为普遍、适用范围广的常规分析方法,并已广泛应用于各行业,进行多种样品、70多种元素的测定,目前也已在我国高端分析测试领域广泛应用。
1 感耦合等离子体原子发射光谱法简介
1.1 电感耦合等离子体原子发射光谱法的工作原理
感耦等离子体原子发射光谱分析是以射频发生器提供的高频能量加到感应耦合线圈上,并将等离子炬管置于该线圈中心,因而在炬管中产生高频电磁场,用微电火花引燃,使通入炬管中的氩气电离,产生电子和离子而导电,导电的气体受高频电磁场作用,形成与耦合线圈同心的涡流区,强大的电流产生的高热,从而形成火炬形状的并可以自持的等离子体,由于高频电流的趋肤效应及内管载气的作用,使等离子体呈环状结构。
样品由载气(氩)带入雾化系统进行雾化后,以气溶胶形式进入等离子体的轴向通道,在高温和惰性气氛中被充分蒸发、原子化、电离和激发,发射出所含元素的特征谱线。
根据特征谱线的存在与否,鉴别样品中是否含有某种元素(定性分析);根据特征谱线强度确定样品中相应元素的含量(定量分析)。
1.2 电感耦合等离子体原子发射光谱法测定中存在的干扰
电感耦合等离子体原子发射光谱法测定中通常存在的干扰大致可分为两类:一类是光谱干扰,主要包括连续背景和谱线重叠干扰;另一类是非光谱干扰,主要包括化学干扰,电离干
扰,物理干扰等。
因此,除应选择适宜的分析谱线外,干扰的消除和校正也是必须的,通常可采用空白校正,稀释校正,内标校正,背景扣除校正,干扰系数校正,标准加入等方法。
1.3 等离子体原子发射光谱仪的性能特点
1.3.1 分析精度高
电感耦合等离子体原子发射光谱仪可准确分析含量达到10-9级的元素,而且很多常见元素的检出限达到零点几μg/L,分析精度非常高。
对高低含量的元素要求同时测定,尤其对低含量元素要求精度高的项目,使用ICP-AES法非常方便。
1.3.2 样品范围广
电感耦合等离子体原子发射光谱仪可以对固态、液态及气态样品直接进行分析,但由于固态样品存在不稳定、需要特殊的附件且有局限性,气态样品一般与质谱、氢化物发生装置联用效果较好,因此应用最广泛也优先采用的是溶液雾化法(即液态进样)。
从实践来看,溶液雾化法通常能取得很好的稳定性和准确性。
而在测试工作中,运用一定的专业知识和经验,采取各种化学预处理手段,通常都能将不同状态的样品转化为液体状态,采用溶液雾化法完成测定。
溶液雾化法可以进行70多种元素的测定,并且可在不改变分析条件的情况下,同时进行多元素的测定,或有顺序地进行主量、微量及痕量浓度的元素测定。
1.3.3 动态线性范围宽
一般的精密分析仪器都有它的线性范围(一般在103以下),以明确该类仪器准确测定的浓度区间(不同类型的仪器或同类不同生产厂家的仪器还有区别),如果待测元素的浓度过高或过低,就必须进行化学处理,如稀释或浓缩富集,使待测浓度位于误差允许的线性范围之内。
因此,当常量元素和微量元素需要同时测定时,就增加了分析的难度,加大了工作量,而测定结果往往还不理想。
电感耦合等离子体原子发射光谱仪的动态线性范围大于106,也就是说,在一次测定中,既可测百分含量级的元素浓度,也可同时测10-9级浓度的元素,这样就避免了高浓度元素要稀释、微量元素要富集的操作,既提高了反应速度,又减少了繁琐的处理过程不可避免产生的误差。
2 在元素分析中的应用
等离子发射光谱法可对高压缸、中压缸、低压缸、汽轮机多级叶片等不同部位形成的沉积物进行快速分析;对汽轮机系统所使用的润滑油中微量磨损金属进行检测,保证部件的正常运转和预防事故的发生;对系统中用排水的水质进行评定等工作,使汽轮机系统能高效运转。
ICP-AES法可进行化学所有设备和系统的进水和排水中常量及微量元素检测;进行系统结垢及腐蚀的成分分析;循环水的结垢元素判定;化学处理添加剂中元素成分分析;系统水汽流
程中微量元素的检测;水处理膜前后处理元素的浓度比较及膜前沉积物的成分分析等,使电厂用水系统高质量运行。
总之,电感耦合等离子原子发射光谱法已经在分析化学中得到广泛应用,是目前元素微量测量分析的主要方法之一,近年的发展尤为迅速,是应用最多的原子发射光谱法。
等离子发射光谱法的应用,使化学分析工作从速度、精度到范围等多方面得到大幅度的提升。
参考文献:
[1]唐英章.现代食品安全检测技术[J].科学出版社,2004.9.
[2]袁红战,祝云军,武丽平,等.电感耦合等离子体发射光谱法测天然饱和卤水中的高含量锂[J].岩矿测试,2011,30(1):87~89.。