使用硼酸盐和过氧化融合在ICP溶出

随着现代分析技术的出现,它已经成为一种必然能够从一个单一的溶解进行完整的分析。为了提高解决方案的制造,XRF科学设计融合机的几种模式。这些仪器提供了许多好处,包括提高生产力和可重复性和生产力无风险的运营商来操作危险试剂​​。

这个过程更简单、更快、更干净。下面区分的是两种类型的熔合ICP需要具体的条件和环境。基于超过25年的经验,XRF科学已经开发出最合适的融合机器,同时取得了重大进展,以满足这些特定的融合要求。

XRFUSE 1,2和6 ICP

坚固的电融合机设计用于由AA或ICP制备的用于分析的1〜6的酸溶液。当在ICP方式工作,该稠合的样品将自动倒入包含稀酸溶液特氟隆烧杯中。在磁力搅拌的帮助下,将烧杯留在位置达完全溶解。

该机配备有排气风扇,当热的液体倒入烧杯其去除产生的酸蒸汽。取决于模型中,ICP模块可以接受100ml的一个,两个或六个烧杯中。每个位置都配有一个单独的磁力搅拌。

使用硼酸盐和过氧化融合在ICP溶出

关键特性

  • 全自动:预紧,熔化,摇动,浇注和磁力搅拌
  • 最高温度1250°C(连续1200°C)
  • 实时温度读数
  • 通过摇摆,可变角度和速度均匀化
  • 触摸屏用户界面,密码保护工程师级别
  • 与命名灵活性多达12个用户定义的食谱
  • 坩埚座:高保真高纯陶瓷,没有污染
  • 可调倒角
  • 2级磁搅拌
  • 冷触式玻璃观景窗;盖子安全联锁在融合和待机模式
  • 安全封闭,冷到冷操作
  • 紧急停止按钮
  • 以太网和USB通信链路

表格1。

项目代码 描述
xrFuse 1 产生1个样本同时ICP
xrFuse 2 ICP同时产生2个样本ICP
xrFuse 6 ICP同时产生6个样品ICP

用于硼酸盐聚变的XRFUSE ICP

硼酸盐融合包括将粉末样品与铂 - 5%金坩埚内的融合通量混合,用搅拌加热至约1000-1150℃,直至完全反应并溶解形成均匀的熔融玻璃。然后将熔融玻璃浇铸到烧杯中,直至玻璃体质量彻底溶解。

该方法是目前最普遍的地质和精心制作材料的分析,使主要元素的测定和特定数量的痕量元素。欧洲杯足球竞彩在xrFuse的一个主要好处是,他们准备用于串行解散,融合和消化机器内部完全自动化。

下面列出了最常用的通量和应用实例。

使用硼酸盐和过氧化融合在ICP溶出

典型的样品制备

  • 铂-5%金坩埚
  • 通量:偏硼酸锂+ 0.5%溴化锂
  • 在1000°C下加热5 - 10分钟
  • 稀释倍数:1:4 (0.4 g样品配1.6 g助焊剂)
  • 在含有约90ml 5% HNO的烧杯中溶解4 - 8分钟3.W / V.

足够的脱模剂使用,以确保传输完成。通常情况下,0.5%的溴化锂。

表2。

助焊剂名称 熔化P.(°C) 稀释 应用程序
锂代谢 845° 1:4 硅酸盐、岩石的熔融
四硼酸锂 920° 1:4 白云岩融合,碳酸盐,铝合金
混合66%四硼酸锂和34%偏硼酸锂 875° 1:4 的耐火材料,铁铬,硅铝酸盐的融合,硅酸锆,石灰石,石灰融合

Phoenix去过过氧化物,碳酸盐或氢氧化物融合

过氧化物熔融包括将粉末样品与锆或镍坩埚内的碱熔剂混合,随着搅拌加热到大约600 - 800°C,直到样品在熔剂中完全反应和溶解。

然后将热混合物就地冷却,产生一种玻璃状物质,通常是着色的,容易溶于稀酸。在这种类型的熔合中,反应是在极其不同的温度下进行的,它们有时会非常剧烈,并可能有飞溅的风险。

凤凰GO ICP是因为它可以与加热步骤轻轻把混合温度无限量进行编程的理想工具,都存在一个安全门操作员的保护后面做。下表显示最常用的通量和为他们应用的例子。

使用硼酸盐和过氧化融合在ICP溶出

表3。

助焊剂名称 熔化P.(°C) 稀释 应用程序
氢氧化钠 318° 1:5 沫,W,F,Cl和B.硅酸盐的融合,铝酸盐,二氧化钛,铝土矿,磷酸盐,氟化物,碳化物,硅,硫化物的测定
KOH. 360° 1:5 钽和铌矿石的融合
NA.2O2 460° 1:15 铂,铑,和耐火材料,铬酸,耐热合金...过氧化钠的Pd.Fusion的确定是非常活泼
NA.2O2- - - - - - Na2有限公司3. - 1:15 将1克碳酸钠加入5克或8克过氧化钠中,就不太可能发生激烈的反应
NA.2有限公司3. 853° 1:4 氟,氯和矿物质的B.Fusion,铝,重晶石的测定
K2有限公司3. 903° 1:4 氟,氯和硅铝酸盐的B.Fusion的测定,硅酸锆
NA.2有限公司3.- K.2有限公司3. 712° 1:4 氟,氯和硅铝酸盐的B.Fusion的测定,硅酸锆

它们的反应可分为以下几类:过氧化2。氢氧化3。碳酸盐岩

典型的样品制备

  • 锆坩埚(镍坩埚限制在600°C)
  • 助线:NaOH.
  • 稀释倍数:1:5 (1 g样品对应5 g通量)
  • 从300°C到600°C加热5 - 10分钟
    • 加热1,在300°C通常用于预热样品,没有搅拌
    • 加热2,在400°C通常用于启动反应,很少搅拌
    • 加热3,在600℃下通常用于完成反应,
  • 4分钟冷却
    • 冷却1,柔软冷却
    • 冷却2,强制冷却
  • 溶解在5%的HNO中3.W / V.

这些新的气体熔融机器设计做与氢氧化物,过氧化物和碳酸盐多种和可重复的融合体。这些新凤凰机器只使用气体,而不需要氧气和压缩空气。他们正在为高运行时间应用开发并忍受重复暴露在腐蚀性环境。

有8个核聚变站Phoenix GO 8000 ICP高容量的特制。用户界面的设计是这样一种方式,它可以与配置步骤的无限量匹配最通用的应用需求。

使用硼酸盐和过氧化融合在ICP溶出

关键特性

  • 全自动:预热,加热,旋转和冷却
  • 天然气仅扇形燃烧器 - 新技术
  • 温度:300 - 1000°C
  • 温度测量:热电偶靠近火焰(指示性)
  • 2个或8的融合站
  • 多个加热步骤可编程
  • 多达100个用户定义的菜谱,具有命名灵活性
  • 通过旋转均匀化
  • 坩埚冷却燃烧器上方
  • 紧急停止按钮;燃气自动切断安全系统,主动燃烧器监控,冷对冷操作,安全额定盖开关
  • 触摸屏用户界面
  • USB通信链路

表4。

项目代码 描述
PHOENIX GO 2000 ICP 同时生产2个样品 - 融合ICP
PHOENIX GO 8000 ICP 同时产生8个样品 - 融合ICP

这些信息已经从XRF Scientific提供的材料中获得、审查和改编。欧洲杯足球竞彩

有关此来源的更多信息,请访问光谱仪的科学。

引用

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  • APA

    光谱仪的科学。(2020年8月27日)。在ICP中使用硼酸盐和过氧化物熔体溶解。AZoM。于2021年8月25日从//www.wireless-io.com/article.aspx?ArticleID=19525检索。

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    光谱仪的科学。在ICP中使用硼酸盐和过氧化物熔体溶解。氮杂.2021年8月25日。< //www.wireless-io.com/article.aspx?ArticleID=19525 >。

  • 芝加哥

    光谱仪的科学。在ICP中使用硼酸盐和过氧化物熔体溶解。AZoM。//www.wireless-io.com/article.aspx?articled=19525。(访问了2021年8月25日)。

  • 哈佛大学

    光谱仪的科学。2020。使用硼酸盐和过氧化融合在ICP溶出.Azom,查看了2021年8月25日,//www.wireless-io.com/article.aspx?articleid=19525。

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