电感耦合等离子体发射光谱(ICP-OES)

电感耦合等离子体发射光谱 (ICP-OES) 可以提供多种样品类型的定量块状元素组成,包括粉末、固体、液体和悬浮液。 固体样品通常在封闭的微波系统中使用酸的组合进行溶解或消解,从而保留潜在的挥发性分析物种类。然后将所得样品溶液雾化到电感耦合氩等离子体的核心中,达到约9000K的温度。在如此高的温度下,雾化溶液被汽化,分析物种类被雾化、电离和热激发。然后可以使用发射光谱仪(OES)检测和定量分析物种类,该光谱仪测量热激发分析物原子或离子在元素特异性特征波长处发射的辐射强度。通过与校准标准进行比较,强度测量值转换为元素浓度。当标准品不可用时,该技术对于定量化学分析特别有效。

 

ICP-OES理想用途

  • 固体、液体和悬浮液中主要、次要和微量元素的批量定量化学分析
  • 精确测定各种材料中的主要和次要元素
  • 质量控制和过程控制,以及研发

ICP-OES的优势

  • 可以在单个分析周期内测量一系列元素
  • 有用的线性动态范围超过几个数量级
  • 使用无石英样品引入系统可以测定低水平的硅和硼
  • 分析可以自动化,提高准确性、精密度和样品通量
  • ICP-OES和ICP-MS的组合非常强大,可以高精度地测定从主要成分到痕量级成分(通常为亚ppb)的各种元素浓度

ICP-OES局限性

  • 待分析的样品部分必须在分析前完全消解或溶解
  • 发射光谱可能很复杂,如果目标元素的波长非常接近或重叠另一个元素的波长,则可能存在光谱干扰
  • 基质相关效应可能会给定量带来挑战
  • 碳、氮、氢、氧和卤素不能用这种技术测定

ICP-OES技术规格

  • 检测到的信号:光子
  • 样品量要求:250毫克至1克固体样品;典型溶液体积范围为 2-10 mL
  • 检测到的元素范围:锂(原子序数3)到铀(原子序数92),气体,卤素,低含量的磷和硫除外
  • 典型检测限:十亿分之一的解决方案
  • 深度分辨率:散装化学分析技术
  • 空间分辨分析:否
  • 成像/映射:Ns

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