学科分类
/ 25
500 个结果
  • 简介:摘要:原子吸收光谱很早就已应用于石油化工样品分析,随着原子光谱技术的发展,它在原油、中间产物和最终产品中微量元素的分析方面得到了广泛的应用。其中一些原子吸收光谱分析方法,已成为美国 ASTM 和国际上通用的标准分析方法。基于此,本文主要对 原子吸收光谱在石油化工分析中的应用进行分析探讨。

  • 标签: 原子吸收光谱法 石油化工 分析应用
  • 简介:摘要:原子吸收光谱线也叫做原子吸光度,它是以被检测元素的基态分子的原子共振辐射为基准,测定了试样中的元素的数量浓度,被广泛用于测量微量和超微量元素。原子吸收光谱技术是分析化学领域应用最为普遍的一个定量技术,它具备测定限小,选择性强,精密性好,抗干扰能力强的特性。

  • 标签: 原子吸收分析 联用技术 定量分析 检测精度 抗干扰能力 灵敏度 气相色谱
  • 简介:摘要:原子吸收光谱线也叫做原子吸光度,它是以被检测元素的基态分子的原子共振辐射为基准,测定了试样中的元素的数量浓度,被广泛用于测量微量和超微量元素。原子吸收光谱技术是分析化学领域应用最为普遍的一个定量技术,它具备测定限小,选择性强,精密性好,抗干扰能力强的特性。

  • 标签: 原子吸收分析 联用技术 定量分析 检测精度 抗干扰能力 灵敏度 气相色谱
  • 简介:摘要:原子吸收光谱线也叫做原子吸光度,它是以被检测元素的基态分子的原子共振辐射为基准,测定了试样中的元素的数量浓度,被广泛用于测量微量和超微量元素。原子吸收光谱技术是分析化学领域应用最为普遍的一个定量技术,它具备测定限小,选择性强,精密性好,抗干扰能力强的特性。

  • 标签: 原子吸收分析 联用技术 定量分析 检测精度 抗干扰能力 灵敏度 气相色谱
  • 简介:摘要:目前,我国的经济在快速发展,社会在不断进步,石墨(GFAAS)原子吸收灵敏度高、吸收效果好、原子化温度可自由调节、测定速度快,因此在化工、农业、生物、食品、水质监测等领域应用广泛。但是由于石墨原子吸收分析过程中,部分样品基体较为复杂,产生严重的背景吸收干扰,极大地影响了测定结果。所以还需要对待测样品预处理及石墨原子吸收分析中的基体改进技术进行探讨。本文主要阐述了基体改进剂的类型、基体改进及降低干扰的途径,以及在基体改进技术未来的发展方向。

  • 标签: 石墨炉(GFAAS)原子吸收 基体改进 应用
  • 简介:摘要:痕量测定与分析中,原子光谱属于优良化且先进化的方法之一,可改进传统测定方法的灵敏度低、结果偏差大、共存元素干扰等问题,尤其是在测定环境与生物样品的痕量汞、形态中,具备检出限低、线性范围宽、检出速度快、基体干扰少、操作简便、样品用量少、结果准确率高等各种优势,有着极为广阔的使用前景。鉴于此,本文将重点围绕环境与生物样品测定痕量汞及形态中采用原子光谱的方法进行详细分析。

  • 标签: 原子光谱法 环境 生物样品 痕量汞 形态
  • 简介:摘要:分散元素一般指在地壳中丰度很低(多为10~9级),在岩石中极为分散的元素,比如镓、铟、铊、锗、硒、碲、铼、镉等,它们都称为稀散元素。这些元素的地球化学特征普遍具有亲石性和亲硫性,锗作为其中一种稀有的分散元素,亦具有亲石、亲硫、亲铁、亲有机物的化学性质,一般以分散状态分布于其他元素组成的矿物中,成为多金属矿床的伴生组分,如含硫化物的铅、锌、铜、银、金矿床[1]。锗是当代高科技新材料的重要物质基础之一的分散元素,又因其具有良好的半导体性能,因而广泛应用于红外光学、光纤通信、航空航天、农业及医药卫生等领域[1]。随着时代与科技的高速发展,锗的需求量不断增加,而锗的获取按照以往经验主要是在煤矿中提取,现在人们更是希望能从化探样品中提取锗,因而对快速、准确测定化探样品中锗含量也提出了更高要求。

  • 标签: 原子荧光 光谱法测定 生物材料 总砷
  • 简介:摘要:选择 PdNO3-Vc基改剂,创建了 GFAA检测土壤与沉积物样本中的 TI。对于土壤与沉积物繁琐基体, GFAA检测 TI元素会受到 Cl-的影响,本文探究了常用的基体改进剂对 Cl-的控制效果。经过研究各种基体改进及检测含率铊标准液体的吸收曲线,研究出基体改进剂检测 TI的作用机理。选择土壤与沉积物为探究对象,完善了采取 PdNO3-Vc检测 TI的灰化气温、基体改进剂含量与原子化温度。在最好实验状态下,经过对比有无基改剂环境下,选择 GFAA测试不同土壤与沉积物内 TI的精密度与精准度,进而检验了 PdNO3-Vc基改剂测试土壤与沉积物样本的稳定性。实验显示,选择 PdNO3-Vc基改剂测试土壤与沉积物内 TI的测试结果均在标准值范围以内,六次平行测试的相对标准误差范围是 2.8%-8.4%,用作测试实际土壤与沉积物样本加标回收率是 128%与 92.9%。

  • 标签: 基改剂 GFAA法 PdNO3-Vc 土壤 沉积物 TI
  • 简介:摘要:对于环境的检测工作,主要体现在对空气环境的监控以及水源方面的检测工作,的对于水源方面地检测中,对地表水汞元素含量测定就是其中的重点之一。基于此,本文就新的地表水的汞元素含量测定做出分析,将原子荧光光谱的组成、原理、流程等做出分析与论证。希望通过本文的分析,对于现代化的汞元素含量测定工作有着一定的借鉴与参考。

  • 标签: 地表水 汞元素 原子荧光光谱法
  • 简介:【摘要】:作为现代流行的水质检查技术之一,“紫光 -可见光谱”是一种化学计量所建立的水质参数分析模型。针对水质进行“紫光 -可见光谱”检查,额可以在不影响水质的基础上,对吸收曲线进行校正处理,以此来提升光谱质检水质 COD的精度,为检验分析 COD检测技术提供一个针对化,高效的途径。

  • 标签: 水质分析 光谱法 COD检验
  • 简介:摘要:文章主要是分析了红外光谱检测的基本原理和特征峰的选择,在此基础上讲解了油中水对红外光谱的响应,最后探讨了滑油中水分所造成的危害,望可以为有关人员提供到一定的参考和帮助。

  • 标签:
  • 简介:[摘 要]经反复实践,试样经氢溴酸、盐酸、硝酸分解,加入稀王水煮沸,用空气—乙炔原子吸收光谱仪测定矿石中3%以下的铅含量。此方法和EDTA滴定法相比,所用试剂量种类少,分析流程快,且干扰离子少,灵敏度高,回收率达到94.22%-105.57%,测定速度快,结果稳定。

  • 标签: []矿石 原子吸收光谱仪
  • 简介:[摘要]通过分析实验室日常检测数据,对采用能量色散×射线荧光光谱测定石油及石油产品中硫含量结果数据超差原因进行了分析,并提出相应的控制措施。以对保证能量色散×射线荧光光谱测定硫含量检测结果的准确度提供指导。

  • 标签: []能量色散×射线荧光光谱法  硫含量  原因分析  控制措施
  • 简介:摘要: 本文通过对土壤进行光谱测量,制定出了一套完整的光谱测量流程,并对测量数据进行处理及定性分析找出了影响土壤光谱特征的部分因素,并探讨了土壤光谱遥感的应用前景。

  • 标签: 光谱 测量规范  土壤  分析
  • 简介:摘要:本文系统分析了影响工业加热效的主要因素,包括燃料质量、空气系数稳定性、炉膛结构复杂性以及内热工参数设计的合理性等。并提出了提高炉效的关键对策,例如选择合适的高热值、清洁燃料,优化燃烧条件,改进内结构以减少热量损失,实现更加均匀的热流动和温度分布,以及精确控制内热工参数如温度和压力等,以提高炉内热效率、降低能耗。这些对策的综合实施,可显著提升加热效和经济效益。

  • 标签:
  • 简介:摘要:湛江钢铁厚板厂1#2#热处理辊更换施工过程的主要难点是旧辊的倒出及新辊的倒入,现有的内倒运工装在使用过程中安装使用不方便,且存在一定安全隐患。根据旧内倒运工装使用过程中存在的缺点及弊端,研发新型的内倒运工装,新工装已成功应用于现场检修施工,方便了辊工装安装过程,提高了辊更换检修施工效率及现场安全本质化,取得了良好的经济和社会效益,获得业主一致好评。

  • 标签: 炉辊更换 炉内倒运工装 新型 提高施工效率。
  • 简介:摘要:乙烯裂解是乙烯生产装置的核心设备,同时也是装置的主要能耗设备,其附属设备、生产工艺操作与调整、仪表指示、分析仪表指示对裂解的热效率(下称裂解效)的高低与节约能源、降本增效有着极密切的关系,热效率作为衡量裂解先进性与操作好坏的一个重要指标,直接关系到乙烯生产能耗的高低。针对扬子石油化工有限公司烯烃厂乙烯联合装置裂解热效率偏低的现状,对影响裂解热效率的因素进行了探讨和论述,针对性地提出了提高裂解热效率的改进措施,以达到节约能源、绿色环保发展的目标。

  • 标签: 裂解炉 热效率 因素 措施
  • 简介:摘要:应用X射线荧光法测定铁矿石中的主次要及微量成分,是荧光分析技术应用在冶金分析领域的重要表现。其中,铁矿石是十分关键的冶金工业基础原料,一般情况下,最常用的测定方法就是传统化学分析方法,而使用X射线荧光光谱对铁矿石的测定报道较少。基于此,文章将X射线荧光光谱分析技术作为重点研究对象,详细论述了X射线荧光光谱分析在检测铁矿石组分中的应用。

  • 标签: X射线 荧光光谱分析法 铁矿石组分
  • 简介:摘要:化工行业发展迅速,化工设备长期处于高负荷运行状态,腐蚀速度较快,将抗腐蚀能力强的材料用于设备制造,可提升化工设备性能。本文将结合石墨材料特性,考虑化工设备的运行需要,研究将石墨材料用于化工设备制作的方式,以提高制作化工设备性能,充分材料应用优势,延长设备的使用寿命,从而为化工行业发展贡献力量。

  • 标签: 化工设备 石墨材料 应用研究
  • 简介:摘要:随着我国国民经济快速发展,人们的生产和生活水平发生了翻天覆地的变化。同时,使得国内建筑行业得到进一步发展。空调在建筑应用越来越广泛。但是,由于空调使用能耗较高,因此,对空调的节能也成为的重点。本文将进行分析,希望能够对读者提供一些借鉴和参考。

  • 标签: 暖通空调 石墨材料 节能