定 價(jià):¥68.00
作 者: | 辛仁軒 編著 |
出版社: | 化學(xué)工業(yè)出版社 |
叢編項(xiàng): | |
標(biāo) 簽: | 化學(xué) 化學(xué)原理和方法 自然科學(xué) |
ISBN: | 9787122311023 | 出版時(shí)間: | 2018-03-01 | 包裝: | 精裝 |
開(kāi)本: | 32開(kāi) | 頁(yè)數(shù): | 536 | 字?jǐn)?shù): |
第1章概述1
1.1引言1
1.2原子發(fā)射光譜分析簡(jiǎn)史2
1.2.1原子發(fā)射光譜的定性分析2
1.2.2原子發(fā)射光譜的定量分析3
1.2.3等離子體光譜光源的發(fā)展3
1.3等離子體的基本知識(shí)3
1.4等離子體光源簡(jiǎn)介4
1.4.1直流等離子體光源4
1.4.2微波等離子體光源6
1.4.3電感耦合等離子體光源8
1.4.4各類(lèi)測(cè)定元素的原子光譜技術(shù)性能的比較11
參考文獻(xiàn)12
第2章ICP光源的物理化學(xué)特性14
2.1等離子體的基本概念14
2.2電感耦合等離子體的形成15
2.2.1ICP的形成條件及過(guò)程15
2.2.2工作氣體16
2.3ICP的物理特性17
2.3.1ICP的環(huán)形結(jié)構(gòu)及趨膚效應(yīng)17
2.3.2ICP溫度分布的不均勻性及其分區(qū)19
2.3.3等離子體的溫度及其測(cè)量21
2.4ICP光源的光譜特性36
2.4.1分析物的原子發(fā)射光譜36
2.4.2工作氣體的發(fā)射光譜38
2.4.3分子發(fā)射光譜38
2.4.4連續(xù)背景發(fā)射光譜39
2.5ICP光源的激發(fā)機(jī)理42
2.5.1Penning電離反應(yīng)模型43
2.5.2電荷轉(zhuǎn)移反應(yīng)模型44
2.5.3復(fù)合等離子體模型45
2.5.4雙極擴(kuò)散模型46
2.5.5輻射俘獲模型46
2.5.6分析物的電離和激發(fā)過(guò)程46
參考文獻(xiàn)47
第3章ICP光譜儀器49
3.1高頻發(fā)生器50
3.1.1高頻發(fā)生器的技術(shù)要求50
3.1.2自激振蕩器原理51
3.1.3自激式等離子體電源線(xiàn)路52
3.1.4他激振蕩器55
3.1.5高頻電流的傳輸56
3.1.6ICP光源中振蕩頻率的影響57
3.2ICP炬管58
3.2.1通用ICP炬管59
3.2.2炬管結(jié)構(gòu)及等離子體的穩(wěn)定性61
3.2.3低氣流炬管62
3.2.4微型炬管64
3.2.5水冷炬管65
3.2.6層流炬管65
3.2.7分子氣體的應(yīng)用66
3.2.8炬管延伸管68
3.3進(jìn)樣裝置69
3.3.1玻璃同心霧化器69
3.3.2交叉霧化器75
3.3.3Babington霧化器78
3.3.4超聲波霧化器81
3.3.5霧室85
3.3.6霧化器及進(jìn)樣系統(tǒng)性能的診斷和評(píng)價(jià)87
3.4分光裝置89
3.4.1ICP光源對(duì)分光系統(tǒng)的要求89
3.4.2發(fā)射光譜儀常用的幾類(lèi)光柵90
3.4.3光譜儀常用分光裝置97
3.5測(cè)光裝置105
3.5.1光電倍增管105
3.5.2信號(hào)處理單元106
3.6固態(tài)光電檢測(cè)器及其ICP光譜儀中的應(yīng)用107
3.6.1ICP光譜儀中的電荷轉(zhuǎn)移器件107
3.6.2電荷轉(zhuǎn)移器件原理108
3.6.3電荷注入檢測(cè)器109
3.6.4電荷耦合檢測(cè)器111
3.6.5電荷轉(zhuǎn)移檢測(cè)器的特性115
3.6.6固態(tài)檢測(cè)器在ICP光譜儀中的應(yīng)用118
3.7為什么ICP光譜儀用氬氣做工作氣體123
3.7.1幾種非氬氣氣體用作ICP的工作氣體概況123
3.7.2氣體的物理化學(xué)參數(shù)與ICP光源的分析性能125
參考文獻(xiàn)127
第4章光譜分析原理129
4.1原子發(fā)射光譜的產(chǎn)生129
4.1.1光譜的產(chǎn)生129
4.1.2譜線(xiàn)的寬度及變寬130
4.1.3譜線(xiàn)的自吸131
4.2定量分析原理132
4.2.1譜線(xiàn)強(qiáng)度與濃度的關(guān)系132
4.2.2標(biāo)準(zhǔn)曲線(xiàn)法定量分析133
4.2.3標(biāo)準(zhǔn)曲線(xiàn)非線(xiàn)性問(wèn)題135
4.2.4其他定量分析方法136
4.2.5定性和半定量分析144
4.3光譜分析條件147
4.3.1高頻功率的影響148
4.3.2工作氣體流量152
4.3.3觀測(cè)高度156
4.3.4其他分析參數(shù)158
4.3.5分析參數(shù)的優(yōu)化159
4.4靈敏度、檢出限和精密度162
4.4.1分析靈敏度162
4.4.2檢出限163
4.4.3精密度164
4.5干擾效應(yīng)165
4.5.1物理干擾166
4.5.2化學(xué)干擾168
4.5.3電離干擾169
4.5.4光譜干擾170
4.6基體效應(yīng)181
4.6.1ICP 光源的基體效應(yīng)181
4.6.2基體效應(yīng)的特點(diǎn)181
4.6.3重要基體效應(yīng)及其處理方法183
參考文獻(xiàn)189
第5章ICP光譜分析的應(yīng)用191
5.1概論191
5.2環(huán)境樣品分析192
5.2.1土壤分析192
5.2.2生活飲用水分析193
5.2.3水樣中主要元素的ICP光譜分析194
5.2.4測(cè)定廢水中多種痕量重金屬元素195
5.2.5微波消解法測(cè)定飛灰中的多種金屬元素196
5.2.6ICP光譜技術(shù)在環(huán)境應(yīng)急監(jiān)測(cè)中的某些應(yīng)用198
5.2.7巰基棉分離富集測(cè)定冶金廢水中痕量鉛、鎘、銅、銀199
5.2.8微波消解ICP-AES法測(cè)定大氣顆粒物中的金屬元素200
5.2.9微波消解測(cè)定水系沉積物中的微量元素201
5.3食品飲料分析202
5.3.1微波消解法測(cè)定大米中八種元素202
5.3.2泰國(guó)大米主要元素的光譜分析204
5.3.3微波消解測(cè)定萵筍中礦質(zhì)元素205
5.3.4鹽酸浸提測(cè)定奶粉中的金屬元素206
5.3.5ICP-AES測(cè)定壇紫菜中的重金屬207
5.3.6魚(yú)肉中多種有害元素的光譜測(cè)定209
5.3.7速溶咖啡中元素的快速測(cè)定210
5.3.8彩色獼猴桃中的無(wú)機(jī)元素測(cè)定212
5.3.9干法消解測(cè)定茶中的微量元素213
5.3.10微波消解測(cè)定面制食品中的鋁、鎘、銅214
5.3.11水浴蒸干和微波灰化測(cè)定葡萄酒中的鐵、錳、鉛和銅215
5.3.12牛奶及奶制品中微量元素的測(cè)定216
5.3.13灰化法和微波消解法測(cè)定植物油中的磷217
5.3.14濃縮蘋(píng)果汁中磷、鋅、銅等9種元素的測(cè)定219
5.4生物樣品的分析220
5.4.1人血清樣液制備方法的比較221
5.4.2毛發(fā)中鉈的標(biāo)準(zhǔn)加入法測(cè)定222
5.4.3人發(fā)中銅、鋅、鈣、鎂、鐵5種元素的測(cè)定224
5.4.4測(cè)定尿液中17種元素225
5.4.5測(cè)定男子肝臟中8種微量元素226
5.4.6干灰化-堿熔測(cè)定生物樣中硅、鋁等元素227
5.4.7玉米秸稈中微量元素含量的測(cè)定229
5.4.8香煙中6種重金屬含量的測(cè)定231
5.4.9高壓消解測(cè)定木材中的有害元素232
5.4.10測(cè)定天然植物中的金屬元素233
5.4.11測(cè)定松樹(shù)中的礦質(zhì)元素234
5.5無(wú)機(jī)非金屬材料235
5.5.1內(nèi)標(biāo)法測(cè)定紫砂制品中的溶出元素236
5.5.2檢測(cè)日用陶瓷器皿中金屬元素的溶出量236
5.5.3測(cè)定硼硅酸鹽玻璃中的常量及微量元素237
5.5.4沉淀分離鋁后測(cè)定氧化鋁中的微量元素239
5.5.5測(cè)定AL2O3基催化劑中的鉑240
5.5.6測(cè)定石英砂中的鐵、鋁、鈣、鈦、硼、磷241
5.5.7鎂鉻質(zhì)耐火材料的光譜法測(cè)定242
5.5.8碳酸鹽型石墨中硅等9種元素的測(cè)定243
5.5.9測(cè)定鑭玻璃廢粉中的稀土元素244
5.6核燃料和核材料分析246
5.6.1二氧化鈾微球中釤、銪、釓、鏑的測(cè)定246
5.6.2高純钚化合物的化學(xué)分離ICP光譜測(cè)定247
5.6.3高純釷化合物分析高純二氧化釷248
5.6.4核純石墨中Sm、Eu、Gd和Dy的測(cè)定248
5.6.5測(cè)定陶瓷UO2芯塊粉末標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)249
5.6.6鈾中雜質(zhì)元素的化學(xué)分離光譜測(cè)定法251
5.6.7ICP光譜法測(cè)定二氧化鈾中痕量鉀、鈉252
5.6.8測(cè)定鈾-鉬合金中15種微量雜質(zhì)元素252
5.7化學(xué)化工產(chǎn)品分析254
5.7.1APDC萃取分離檢測(cè)硫酸錳中的鉛254
5.7.2不同光譜法檢測(cè)粉類(lèi)化妝品中重金屬255
5.7.3測(cè)定內(nèi)外墻涂料中的鈦、鈣、鋅、鎂和硅256
5.7.4水-乙二醇型液壓液中Ca、Mg、Zn的測(cè)定257
5.7.5車(chē)用尿素水溶液中雜質(zhì)元素含量測(cè)定258
5.7.6硝酸鈉消解測(cè)定TBP萃取劑中的雜質(zhì)元素259
5.7.7電極材料鎳鈷錳酸鋰中主元素測(cè)定260
5.7.8測(cè)定塑料中鉛、汞、鉻、鎘、鋇、砷260
5.7.9內(nèi)標(biāo)法測(cè)定化肥中多種有害元素262
5.8有色金屬及合金分析264
5.8.1金屬鎳及鎳合金分析264
5.8.2金屬銅及銅合金分析266
5.8.3鉑族金屬及合金分析267
5.8.4鋁及鋁合金分析271
5.8.5鋅合金的分析274
5.8.6鈦及其化合物276
5.8.7鋯及鋯合金分析278
5.8.8稀土金屬及其化合物分析279
5.9鋼鐵及其合金分析282
5.9.1ICP光譜法測(cè)定碳鋼-低合金鋼中多種元素(GB/T
20125—2006)284
5.9.2碳鋼多元素分析285
5.9.3普碳鋼和低合金鋼中As、Sn、Pb、Sb、Bi氫化法測(cè)定286
5.9.4測(cè)定低合金鋼中的鉬、鎳、硅、錳、鉻、釩288
5.9.5測(cè)定釹鐵硼永磁材料中常量及微量元素288
5.9.6高溫合金中微量Mg的測(cè)定290
5.9.7微波消解法測(cè)定鋼中的全鋁291
5.9.8內(nèi)標(biāo)法測(cè)定不銹鋼中硅含量292
5.9.9測(cè)定鐵鎳軟磁合金中的鎳293
5.9.10測(cè)定高碳高硅鋼中的硅含量294
5.9.11測(cè)定鑄鐵中的Si、Mn及P294
5.10地質(zhì)巖石礦物分析295
5.10.1硅酸鹽巖石的酸溶與堿熔分解樣品方法的對(duì)比296
5.10.2測(cè)定玄武巖中的8種微量元素299
5.10.3測(cè)定地質(zhì)樣品中Cu、Pb、Zn、Sc、Mo300
5.10.4偏硼酸鋰熔礦測(cè)定巖石水系沉積物土壤樣品300
5.10.5測(cè)定鉻礦砂及再生鉻礦砂中的二氧化硅301
5.10.6ICP-AES/AFS聯(lián)合測(cè)定金礦地質(zhì)樣品中的32種元素303
5.10.7測(cè)定礦石中Cr、Ni的含量304
5.10.8測(cè)定銅磁鐵礦中銅、錳、鋁、鈣、鎂、鈦和磷的含量306
參考文獻(xiàn)308
第6章ICP光譜分析中的樣品處理312
6.1概述312
6.2濕法消解常用試劑313
6.3常壓濕法消解315
6.4密閉增壓濕法化學(xué)消解320
6.5干灰化322
6.5.1干灰化的特點(diǎn)322
6.5.2干灰化條件323
6.5.3干灰化處理樣品典型示例324
6.6熔融分解處理樣品325
6.6.1熔劑種類(lèi)及性質(zhì)326
6.6.2常用熔融法處理的樣品及使用條件327
6.6.3堿熔分解樣品處理過(guò)程328
6.7微波消解處理樣品330
6.7.1微波溶樣的原理330
6.7.2微波消解處理樣品的特點(diǎn)331
6.7.3微波消解裝置332
6.7.4微波消解用酸的選擇334
6.7.5微波消解在ICP-AES分析中的應(yīng)用334
參考文獻(xiàn)358
第7章軸向ICP光譜技術(shù)360
7.1基本特點(diǎn)360
7.2軸向ICP光源裝置362
7.2.1加長(zhǎng)炬管非氣流切割型裝置363
7.2.2氣流切割型軸向ICP裝置363
7.2.3水冷取樣錐形接口軸向ICP裝置364
7.2.4水冷反吹裝置364
7.2.5軸向ICP光源裝置的設(shè)計(jì)原則364
7.3分析運(yùn)行參數(shù)365
7.4分析性能366
7.4.1譜線(xiàn)強(qiáng)度和光譜背景366
7.4.2檢出限367
7.4.3分析動(dòng)態(tài)范圍370
7.4.4溶劑蒸發(fā)效應(yīng)371
7.4.5電離效應(yīng)371
7.4.6軸向觀測(cè)及雙向觀測(cè)ICP光源373
7.5軸向及雙向觀測(cè)ICP光譜儀的應(yīng)用376
參考文獻(xiàn)378
第8章專(zhuān)用進(jìn)樣裝置與技術(shù)380
8.1火花燒蝕進(jìn)樣380
8.1.1裝置和工作條件380
8.1.2分析性能381
8.2直接試樣插入裝置382
8.3電熱進(jìn)樣技術(shù)383
8.3.1原理和裝置383
8.3.2分析性能384
8.4激光燒蝕進(jìn)樣裝置386
8.5氫化物發(fā)生法387
8.5.1氫化物發(fā)生法工作原理388
8.5.2氫化物發(fā)生器389
8.5.3分析特性391
8.5.4氫化物發(fā)生法的應(yīng)用392
8.6生成揮發(fā)物進(jìn)樣技術(shù)397
8.6.1痕量碘的測(cè)定397
8.6.2硫化物測(cè)定398
8.6.3碳酸鹽測(cè)定398
8.6.4硅和砷的測(cè)定399
8.6.5汞和鋨的測(cè)定399
8.6.6煙道氣和空氣飄塵中元素測(cè)定399
8.7微量溶液進(jìn)樣裝置400
8.7.1循環(huán)霧化裝置400
8.7.2脈沖進(jìn)樣器401
8.7.3微量同心霧化器402
8.7.4降低進(jìn)樣泵速403
8.8漿液霧化進(jìn)樣裝置和技術(shù)404
8.8.1漿液霧化原理和裝置404
8.8.2主要分析條件405
8.8.3校正曲線(xiàn)406
參考文獻(xiàn)407
第9章有機(jī)化合物的ICP光譜分析409
9.1有機(jī)ICP光譜分析的用途409
9.2炬管結(jié)構(gòu)410
9.3有機(jī)ICP焰炬及其光譜特性412
9.3.1有機(jī)ICP焰炬構(gòu)造412
9.3.2發(fā)射強(qiáng)度的空間分布414
9.4分析參數(shù)的選擇417
9.4.1高頻功率417
9.4.2載氣流量419
9.4.3輔助氣422
9.4.4冷卻氣423
9.5稀釋劑的影響424
9.5.1黏度的影響424
9.5.2極限提升量425
9.5.3檢出限427
9.6分子譜帶的抑制428
9.6.1增加冷卻氣流量428
9.6.2氧化抑制法429
9.7ICP-AES技術(shù)在有機(jī)溶劑樣品分析中的應(yīng)用430
9.7.1氧氣輔助ICP-AES法直接進(jìn)樣測(cè)定潤(rùn)滑油中20種元素的含量430
9.7.2濕法化學(xué)消解ICP-AES測(cè)定催化裂化原料油中的鈉432
9.7.3以二甲苯為稀釋劑ICP-AES有機(jī)進(jìn)樣測(cè)定潤(rùn)滑油中的微量元素433
9.7.4微波消解ICP-AES法測(cè)定食用油中的微量元素435
9.7.5干灰化ICP-AES測(cè)定飛機(jī)潤(rùn)滑油中的7種微量元素436
9.7.6萃取法ICP-AES測(cè)定無(wú)鉛汽油中的鉛437
9.7.7干灰化ICP-AES法測(cè)定原油中痕量鐵、鎳、銅和釩437
9.7.8硝酸鈉消解ICP-AES法測(cè)定TBP萃取劑中雜質(zhì)元素438
參考文獻(xiàn)440
第10章ICP光譜儀器技術(shù)的現(xiàn)狀與發(fā)展441
10.1商品ICP光譜儀器及技術(shù)發(fā)展歷程441
10.2ICP光譜技術(shù)進(jìn)展443
10.3商品ICP光譜儀的現(xiàn)狀444
10.4我國(guó)ICP光譜儀的發(fā)展447
10.5商品ICP光譜儀器技術(shù)性能介紹448
10.5.1安捷倫5100型ICP-OES448
10.5.2賽默飛世爾7000系列光譜儀450
10.5.3珀金埃爾默Optima8000系列ICP光譜儀452
10.5.4日本島津公司ICPe 9000系列ICP光譜儀453
10.5.5美國(guó)Leeman Labs公司Prodigy7
ICP光譜儀454
10.5.6德國(guó)耶拿公司PQ9000型ICP光譜儀454
10.5.7德國(guó)斯派克公司新ARCOS系列和BLUE系列ICP光譜儀456
10.5.8ICP-3000電感耦合等離子體發(fā)射光譜儀457
10.5.9日本島津公司ICPS-8100順序掃描等離子體光譜儀459
10.5.10WLY-2型順序掃描平面光柵ICP光譜儀459
10.5.11聚光ICP-5000電感耦合等離子體發(fā)射光譜儀460
10.5.12Plasma 2000全譜電感耦合等離子光譜儀460
10.5.13ULTIMA2順序掃描平面光柵ICP光譜儀(HR-ICP-AES)460
10.5.14ICPS-1000II順序掃描平面光柵ICP光譜儀461
10.5.15萬(wàn)聯(lián)達(dá)WLD-5000型ICP462
10.5.16AES-3000電感耦合等離子體發(fā)射光譜儀462
10.5.17納克Plasma1000型電感耦合等離子體發(fā)射光譜儀462
10.6氬等離子體激發(fā)光源的某些探索性研究462
10.6.1空氣冷卻Ar-ICP光源463
10.6.2炬內(nèi)進(jìn)樣炬管464
10.6.3射頻電容耦合等離子體光源464
參考文獻(xiàn)465
第11章微波等離子體光譜技術(shù)及應(yīng)用466
11.1低功率微波感生等離子體467
11.1.1低功率微波感生等離子體原子發(fā)射光譜技術(shù)(MIP-AES)的發(fā)展467
11.1.2中功率微波感生等離子體光源471
11.2高功率微波感生等離子體473
11.2.1使用高的微波功率必要性473
11.2.2高功率MIP的分析條件及應(yīng)用474
11.3電容耦合微波等離子體原子發(fā)射光譜儀476
11.3.1超高頻等離子體光譜儀(UHF Plasma Spectrascan)478
11.3.2Florida大學(xué)電容耦合微波等離子體(CMP)光譜技術(shù)的研究478
11.3.3微波等離子體炬(MPT)482
11.4磁場(chǎng)激發(fā)高功率微波等離子體光譜儀487
11.4.1磁場(chǎng)激發(fā)微波等離子體光源的發(fā)展488
11.4.2MP4200型微波等離子體光譜儀原理489
11.4.3MP4210微波等離子體光譜儀分析性能490
11.4.4MP4200微波等離子體光譜儀分析應(yīng)用492
參考文獻(xiàn)500
第12章電弧光源和火花光源光譜分析504
12.1直流電弧光源504
12.1.1工作原理504
12.1.2直流電弧特性505
12.1.3應(yīng)用506
12.2交流電弧光源509
12.2.1工作原理509
12.2.2分析特性509
12.3電火花光源510
12.3.1工作原理510
12.3.2分析特性511
12.3.3應(yīng)用512
12.4直讀光譜儀及其應(yīng)用512
12.4.1儀器結(jié)構(gòu)及特點(diǎn)512
12.4.2激發(fā)光源513
12.4.3分析參數(shù)的優(yōu)化516
12.5電弧光源直讀光譜儀的發(fā)展517
參考文獻(xiàn)520
附錄ICP光源中元素的主要分析線(xiàn)521