电感耦合等离子质谱法

电感耦合等离子质谱法的相关文献在1997年到2022年内共计118篇,主要集中在化学、中国医学、药学 等领域,其中期刊论文91篇、会议论文26篇、专利文献292643篇;相关期刊64种,包括检验检疫学刊、食品安全导刊、中华劳动卫生职业病杂志等; 相关会议22种,包括第四届中国中药商品学术大会暨中医药学科教学改革教材建设研讨会、2015全国气体标准化联合会议、第十五届全国稀土分析化学学术研讨会等;电感耦合等离子质谱法的相关文献由440位作者贡献,包括阴海静、张立峰、梁旭锋等。

电感耦合等离子质谱法—发文量

期刊论文>

论文:91 占比:0.03%

会议论文>

论文:26 占比:0.01%

专利文献>

论文:292643 占比:99.96%

总计:292760篇

电感耦合等离子质谱法—发文趋势图

电感耦合等离子质谱法

-研究学者

  • 阴海静
  • 张立峰
  • 梁旭锋
  • 江志刚
  • 阎萍萍
  • 黄杰
  • Zhang Li-feng
  • 何强
  • 侯连兵
  • 农蕊瑜
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

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排序:

年份

    • 王丹
    • 摘要: 目的:建立石墨消解-电感耦合等离子体质谱法测定农产品中铅、铬、镉、砷、铜、镍和锌7种重金属含量的方法。方法:以铋、铟、锗做内标,以胡萝卜、番茄、圆白菜、大葱、大米、玉米、苹果和葡萄为样品,采用石墨消解器前处理,浓硝酸作为消解介质,通过电感耦合等离子体质谱法测定7种重金属含量。结果:在前处理条件下,7种重金属元素在浓度为0~2000μg·L^(-1)时标准曲线的相关系数均>0.999,检出限为0.0008~0.0500 mg·kg^(-1),加标回收率为83.8%~109.2%,相对标准偏差为1.12%~7.98%。辽宁大米生物成分分析标准物质GBW10043、苹果生物成分分析标准物质GBW10019、大葱生物成分分析标准物质GBW10049这3种质控样测定结果均符合证书要求。结论:石墨消解-电感耦合等离子体质谱法方便快捷,试剂消耗少,灵敏度和准确度高,重复性好,自动化程度高,可用于大批量农产品重金属污染情况普查。
    • 梁晓翠; 卢细兰; 叶思琪; 李淼
    • 摘要: 目的通过对南宁市区体检儿童7种全血元素检测结果进行分析,为当地儿童及时补充或调整体内元素提供科学依据,保障其身心健康发展。方法采用电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)检测2019年3月至6月在南宁市区各卫生院进行常规体检儿童的共7727例全血标本,测定镁、钙、锰、铁、铜、锌和铅等7种元素,并对检测结果进行统计学分析。结果南宁地区学龄前儿童元素镁和钙无缺乏情况,锰、铁、铜和锌的缺乏率分别为0.50%、3.09%、0.45%、9.40%,铅超标率为0.26%。元素锌和铁缺乏率随着年龄增长而降低,1~3岁组与其他两个年龄组比较差异有统计学意义(P0.05);不同年龄组中不同性别间的异常率差异无统计学意义(P>0.05)。钙和铜元素水平随着年龄增长而降低,铁、锌和铅元素水平随着年龄增长而升高。结论南宁地区儿童锌缺乏率最高,其次是铁。不同年龄段儿童的元素水平不同(除镁元素),应加强学龄前儿童全血微量元素监测,针对不同年龄段合理补充必需的微量元素。
    • 陈鹏; 黄继明
    • 摘要: 天麻在我国长期以来一直是药食同源的中草药,其重金属含量多少对质量评价具有重要意义。采用电感耦合等离子质谱法(ICP)对贵州省德江县天麻药材中重金属含量进行分析测试,结果表明:德江天麻重金属含量较低,为德江天麻重金属限量标准以及应用提供参考。
    • 张媛媛; 曲韦静; 陈静; 张升晓
    • 摘要: 使用全自动消解法和微波消解法对实际土壤样品和土壤标准样品GSS-33进行前处理,用电感耦合等离子体同时分析样品中铜、镍、铅、锌、镉、砷六种重金属元素。两种消解方法测定实际土壤样品的相对标准偏差在0.0%~13.1%,质控样品测定结果表明,除砷外,其余五种重金属分析数据均在质控范围内,实际样品加标回收率在77%~122%,结果符合土壤重金属分析的需求。全自动消解法用于土壤前处理,能够自动加酸、消解、冷却、定容,具有自动化程度高,操作安全简便等优点,测定结果能够满足土壤重金属分析的要求。
    • 刘丹丹
    • 摘要: 电感耦合等离子质谱仪法是采用ICP技术和质谱结合在一起的分析仪器方法。在ICP-MS中,选择硼元素在质谱检测器上进行筛选,分析计算出硼元素的强度。采用电感耦合等离子质谱法测定微量硼具有分析速度快,精度高等优点,相比于常用的自动滴定仪对硼浓度的分析,同位素测量方法会更适用于核电厂的微量硼浓度测量。核电厂正常运行期间,B-10丰度会产生波动,以自然硼方法测量显然是不合适的。通过不确定度、精密度及回收率等试验,试验结果满足要求,电感耦合等离子质谱法对测定水中硼浓度准确可靠,能够准确反映系统中微量硼的含量。
    • 刘美文
    • 摘要: 基于微波消解的前处理方法,探究铬天青S分光光度法与电感耦合等离子质谱法(Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry,ICP-MS)测量粉条中铝的方法的不同。结果表明,两种方法的线性系数均可达到0.999以上。通过从线性、检出限、加标回收、精密度等方面进行验证,ICP-MS法比铬天青S分光光度法更为稳定、精确,且测量速度快,前处理较简单,适合大批量测量。
    • 朱鑫祥; 刘琰
    • 摘要: 雪宝顶矿床位于四川省的松潘甘孜造山带中,以出产大颗粒含W-Sn-Be-F-P的矿物而闻名,前人对该矿床已经开展了大量的研究,但缺乏对粗粒矿物的主次痕量元素研究.本次研究采用X射线荧光光谱(XRF)、电子探针(EMPA)和电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)技术对矿床中各矿物的主次痕量元素进行测试分析.结果显示,雪宝顶矿床中的绿柱石、白钨矿、锡石、白云母、萤石、磷灰石、电气石,除富含W、Sn、Be、Na、K、Ca等主要成矿元素外,还富集Li、Rb、Cs等碱金属元素和F、B、P等挥发份.其中,雪宝顶绿柱石中富含Li(3484~4243μg/g)、Rb(39.3~71.1μg/g)、Cs(2955~3526μg/g);白云母中Li、Rb和Cs元素含量分别高达4243μg/g、72.3μg/g和3526μg/g;磷灰石中除主量元素P外,F(4.48%~5.21%)含量相对较高;电气石中的B含量高达30990~32880μg/g.雪宝顶矿床中的花岗岩岩体W、Sn、Be、Li、Rb、Cs、F、B、P等元素相对富集,但CaO含量(0.46%~0.82%)相对较低.其中Li、F、B、P等元素对成矿元素在成矿流体内的富集起到了极大的促进作用.矿区内大理岩是一种富Ca的方解石大理岩,为成矿提供了大量的Ca元素,有利于粗粒矿物的大规模沉淀.因此,粗粒矿物中的W、Sn、Be、Li、Rb、Cs、F、B、P等元素主要来源于原始岩浆流体,大理岩地层为粗粒矿物提供了大量的Ca元素.
    • 傅玉
    • 摘要: 采用电感耦合等离子质谱法(ICP-MS),以钇Y 89作为内标物,测定饮用水中钾、钠、钙的含量,并考察了线性范围、检出限、精密度、加标回收和准确度.实验结果表明:电感耦合等离子质谱法的线性相关系数不小于0.9995,相对标准偏差在0.8% ~1.7%之间,加标回收率为103.6% ~121.6%.该方法操作简便,分析速度快,线性范围宽,结果准确可靠,可满足饮用水中多种可溶性金属元素和总量金属元素含量同时分析检测.
    • 谢苍昊; 陈燕芬; 刘易烨; 银娜; 钟怀宁; 李丹
    • 摘要: 目的 建立微波消解-电感耦合等离子体质谱法(inductively coupled plasma mass spectrometry,ICP-MS)测定食品接触用纸制品中铅、砷、铜等42种无机元素含量的分析方法.方法 纸制品经微波消解后,各元素含量由电感耦合等离子体质谱法进行分析,在动能歧视(kinetic energy discrimination,KED)模式下增加响应值,选择锗、铑、锆、铪、铼元素作为内标校正检测结果.结果 该方法可在约3.5 min内完成42种元素的测定,各元素方法定量限为0.02~0.1 mg/kg,且线性关系良好,r2>0.995,加标回收率为80%~120%,精密度为0.3%~9.9%(n=6).结论 该方法快速、灵敏,适用于纸制餐具的无机元素检测.铬、铜、锰、锶等元素在纸杯、纸碗、纸盒中检出率较高,需引起消费者及监管部门的重视.
    • 胡兰基; 朱琳; 王洪桂; 赵玉卿; 马龙; 霍成玉; 张建民
    • 摘要: 为了准确快捷有效地对青海某地区铌矿物进行化学物相分析研究,采用电感耦合等离子体质谱法测定各相态中的铌,建立了一套准确快速测定铌矿物化学物相的分析方法.通过对溶剂的选择,实现对易解石、黄绿石、铌钙矿、铌铁矿、钛铁金红石和分散相的分离与测定.物相分析试样以两份完成,一份在550~600°C的高温炉中焙烧,氟化铵溶解易解石中铌.另一份试样不经高温焙烧,用含氯化亚锡的盐酸溶解分散相中的铌;用含氢溴酸的氟化铵溶解易解石和黄绿石中的铌;用含氢氟酸的硫酸溶解铌钙矿中的铌;用含氢氟酸的盐酸溶解铌铁矿中的铌;用焦硫酸钾熔融提取钛铁金红石中的铌,最后用电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)测定以上各相态中铌的质量分数.在ICP-MS工作条件下连续7次测定样品空白,计算各铌相态的方法检出限(3S/N)分别为0.023、0.021、0.018、0.025、0.016、0.007μg·g-1.对7个铌矿物样品进行铌物相分析,做精密度和准确度试验,符合《地质矿产实验室测试质量管理规范》(DZ/T 0130.3—2006)的要求.
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