伴生元素检测

点击:丨发布时间:2024-11-27 08:17:00丨关键词:伴生元素检测

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参考周期:常规试验7-15工作日,加急试验5个工作日。

因业务调整,暂不接受个人委托测试,望谅解(高校、研究所等性质的个人除外)。

北京中科光析科学技术研究所实验室进行的伴生元素检测,可出具严谨、合法、合规的第三方检测报告。检测范围包括:土壤样品、地下水样品、矿石样品、沉积物样品、植物样品、空;检测项目包括不限于Cu含量、Pb含量、Zn含量、Al含量、Fe含量、Mn含量等。

检测范围

土壤样品、地下水样品、矿石样品、沉积物样品、植物样品、空气颗粒样品、岩芯样品、粉尘样品、工业废水样品、矿山废料样品、冶炼残渣样品、地下岩石样品、地表水样品、高炉灰样品、污泥样品。

检测项目

Cu含量、Pb含量、Zn含量、Al含量、Fe含量、Mn含量、Ni含量、Co含量、As含量、Cd含量、Hg含量、Se含量、Sb含量、Bi含量、Cr含量、Mo含量、Ag含量、Sn含量、W含量、V含量、Ti含量、Li含量、Ba含量、Sr含量、Ca含量、Mg含量、K含量、Na含量،S含量、P含量、Cl含量

检测方法

光谱分析方法:利用光谱仪器通过测定某些特定光谱线的强度,识别伴生元素,常见的是发射光谱和吸收光谱技术。

X射线荧光光谱(XRF):通过测量样品发射的X射线荧光来调查其元素组成,这是非破坏性检测方法,适用于多种元素的检测。

质谱法:结合质谱仪器根据离子化后的质量和电荷比来进行元素检测,如电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)能检测极微量的伴生元素。

中子活化分析(NAA):利用中子辐照使样品中的元素产生放射性同位素,然后测量其伽马射线来确定元素种类及含量。

波长色散X射线荧光光谱(WDXRF):比XRF更精准,适合复杂介质中的伴生元素检测,通过分析样品中元素的特征X射线波长进行定性与定量分析。

量子点发光法:通过适合的量子点与伴生元素发生相互作用,导致光谱特征变化,从而检测低浓度伴生元素。

化学分析法:包括湿法分析和干法分析,通过化学反应来分离和定性伴生元素,传统的化学滴定法等。

红外光谱法:根据特定伴生元素在红外光谱中出现的特征吸收峰进行分析,多用于有机伴生元素的检测。

拉曼光谱法:利用激光与样品发生非弹性散射,通过其拉曼光谱特征分析样品中的伴生元素或其化合物。

检测仪器

光谱分析仪:用于通过分析样品中元素的光谱线来确定其化学成分和浓度。能够快速准确地识别多种元素,对于检测矿物中的伴生元素非常有效。

质谱仪:通过测量原子或分子样品离子的质量-电荷比,质谱仪可以准确地检测和定量分析伴生元素,适用于复杂样品的元素分析。

X射线荧光光谱仪(XRF):利用X射线激发样品中的元素,从而产生特征荧光,实现元素的定性与定量分析,适合于矿石和合金中的伴生元素检测。

等离子体发射光谱仪(ICP-OES):通过将样品引入到高温等离子体中,激发发射光谱线以进行元素分析,具有较高的灵敏度和准确度,适合多元素伴生检测。

能量色散X射线荧光仪(EDXRF):一种非破坏性分析技术,适用于快速筛查样品中的伴生元素,通常用于地质样品和金属材料分析。

电子显微镜(配有能量色散X射线探测器):通过高放大倍率观察样品微观结构并进行成分分析,能够检测局部区域的伴生元素分布。

中子活化分析仪:用中子照射样品激发核反应,根据发射γ射线进行元素分析,适用于检测低浓度伴生元素且不破坏样品。

法布里-珀罗干涉仪:虽然较少用于常规伴生元素检测,但可通过其干涉现象用于一些特殊分析和研究中。

国家标准

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