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金文莉

作品数:10 被引量:42H指数:4
供职机构:包头稀土研究院更多>>
发文基金:国家环境保护公益性行业科研专项包头市科技计划项目内蒙古自治区自然科学基金更多>>
相关领域:理学金属学及工艺农业科学轻工技术与工程更多>>

文献类型

  • 10篇中文期刊文章

领域

  • 7篇理学
  • 3篇金属学及工艺
  • 2篇轻工技术与工...
  • 2篇农业科学
  • 1篇化学工程
  • 1篇一般工业技术

主题

  • 4篇电感耦合
  • 4篇电感耦合等离...
  • 4篇离子
  • 2篇等离子体质谱
  • 2篇等离子体质谱...
  • 2篇滴定法
  • 2篇电感耦合等离...
  • 2篇电感耦合等离...
  • 2篇电感耦合等离...
  • 2篇质谱
  • 2篇质谱法
  • 2篇质谱法测定
  • 2篇中稀土
  • 2篇稀土
  • 2篇稀土总量
  • 2篇光谱
  • 2篇光谱法
  • 2篇合金
  • 2篇ICP-AE...
  • 1篇滴定法测定

机构

  • 10篇包头稀土研究...
  • 9篇国家工程研究...
  • 1篇包头轻工职业...
  • 1篇包头师范学院
  • 1篇包头医学院

作者

  • 10篇金文莉
  • 2篇杜梅
  • 2篇张立锋
  • 2篇张翼明
  • 2篇刘晓杰
  • 2篇王素梅
  • 2篇王东杰
  • 2篇李建亭
  • 1篇于亚辉
  • 1篇李玉梅
  • 1篇蒋天怡
  • 1篇包香春
  • 1篇金斯琴高娃
  • 1篇阴海静
  • 1篇梁永利
  • 1篇刘春
  • 1篇郝茜
  • 1篇张慧珍
  • 1篇李净岩
  • 1篇刘丽静

传媒

  • 4篇稀土
  • 3篇冶金分析
  • 1篇光谱实验室
  • 1篇理化检验(化...
  • 1篇分析仪器

年份

  • 1篇2019
  • 1篇2018
  • 1篇2016
  • 2篇2015
  • 4篇2014
  • 1篇2013
10 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
ICP-AES法测定钕铁硼废料中稀土总量被引量:9
2014年
采用盐酸分解样品,选择光谱干扰少的分析波长,离峰扣背景、标准曲线法测定各稀土元素,建立了电感耦合等离子体发射光谱法测定钕铁硼废料中稀土总量的方法,测定范围:5%-50%。精密度RSD为0.49%-0.81%。回收率为94%-110%。建立的方法经与化学重量法对照,测定结果与对照结果吻合,具有测定含量范围宽、分析简便快速、结果准确等优点。
刘晓杰郝茜金文莉娜日苏
关键词:稀土总量钕铁硼废料ICP-AES
电感耦合等离子体质谱法测定空气中氧化镨被引量:2
2014年
用微孔滤膜采样,硝酸和高氯酸溶解样品,建立了电感耦合等离子体质谱测定稀土企业电解车间空气中氧化镨浓度的方法。试验结果表明:用硝酸和高氯酸溶解样品并加热溶液冒高氯酸烟,不但样品溶解完全,而且能使采样过程中吸附在微孔滤膜上的氟挥发而除去,从而消除了氟对测定的干扰;仪器信号漂移和基体效应对测定的影响可通过加内标元素铯的方法消除。氧化镨浓度在5~50ng/mL范围内校准曲线呈线性关系,相关系数为0.9999。方法的检出限为0.012ng/mL,测定下限为0.040ng/mL,样品的加标回收率在97%~102%之间。方法已应用于稀土企业电解车间空气中氧化镨的测定,测定结果与电感耦合等离子体原子发射光谱法一致,相对标准偏差(RSD,n=6)在0.8%~2.3%范围。
张立锋阴海静周凯红金文莉白玉臻
关键词:电感耦合等离子体质谱法氧化镨滤膜
高压密闭消解-电感耦合等离子体质谱法测定茶叶中9种元素被引量:7
2019年
茶叶中含有丰富的矿物质,既有铁、铜和锌等对人体有益的微量元素,也有铬、砷、镉、汞、铊、铅、铋、钍、铀等对人体有害的重金属元素。国家强制性标准GB 2762-2012《食品中污染物限量》对茶叶中铅提出了限量要求(不得超过5.0mg·kg-1).
包香春包香春李建亭张秀艳
关键词:电感耦合等离子体质谱法过氧化氢硝酸溶液氢氟酸有机碳含量
ICP-MS法测定茶叶及其浸泡液中稀土总量被引量:3
2014年
本文利用微波消解处理样品,采用ICP-MS法测定茶叶及其浸泡液中稀土的含量。通过实验对消解条件及ICP-MS测定条件进行优化选择。检测限为:0.0011~0.0037ng/mL,测定下限:0.0043~0.012ng/mL,回收率:96%~103%;RSD:1.4%~4.4%。茶叶浸泡2h后溶液中稀土总量已经达到平衡,浸泡液中稀土总量远低于茶叶中稀土总量。
梁永利张立锋李建亭张翼明金文莉
关键词:ICP-MS茶叶稀土总量
电感耦合等离子体原子发射光谱法测定钕铁硼中钼钨铌锆钛被引量:5
2014年
采用硝酸和硫酸处理样品后,在5%(体积分数)硫酸介质中,用电感耦合等离子体原子发射光谱法(ICP—AES)测定了钕铁硼中钼、钨、铌、锆、钛的含量。基体元素铁、钕和硫酸产生的光谱干扰或基体效应采用基体匹配的方法克服,基体元素硼和其他共存元素对测定均没有干扰。方法的测定下限分别为0.10μg/mL(钼)、0.20μg/mL(钨)、0.15μg/mL(铌)、0.10μg/mL(锆)、0.10肚g/mL(钛)。方法应用于钕铁硼样品中钼、钨、铌、锆、钛的测定,测定结果与电感耦合等离子体质谱法的测定结果或参考值相符,加标回收率在98%~104%之间,相对标准偏差(RSD,n=11)小于6%。
杜梅刘春王东杰金文莉
关键词:钕铁硼
氨水沉淀分离EDTA络合滴定法测定镧镍合金废渣中的镍被引量:2
2018年
实验了镧镍合金废渣中镍的分析方法及测定镍的最佳条件。试样用盐酸、硝酸溶解,加高氯酸冒烟使其完全溶解后,在氯化铵存在下经氨水沉淀分离镧,在p H9.0~10.0氯化铵-氨水缓冲溶液中,以紫脲酸铵为指示剂,用EDTA标准溶液滴定镍。考察了试样的溶解、氨水沉淀分离镧的实验、p H值、紫脲酸铵用量、共存物质对实验的影响。方法的回收率为98.0%~102.0%,相对标准偏差小于5%(n=8)。结果表明,该方法步骤简单,操作简便,经济实用,准确度高,结果可靠,能满足镧镍合金废渣中镍含量的分析需要。
王素梅张慧珍蒋天怡金文莉
关键词:
硅钼蓝分光光度法测定镁钕合金中硅被引量:6
2016年
采用盐酸(1+2)溶解镁钕合金样品,在O.12~O.25mol/L盐酸介质中,加入2.5mL50a/L钼酸铵溶液与硅形成硅钼黄络合物,稳定15rain后,加入5mL10a/L硫酸-草酸混合酸分解磷、砷钼杂多酸,而后加入2.5mL10a/L抗坏血酸溶液做还原剂,使硅形成稳定的硅钼蓝络合物,稳定15min后,于分光光度计波长800nm处测量其吸光度,从校准曲线上查得硅量,从而建立了使用分光光度法测定镁钕合金中硅的方法。结果表明,试液中硅质量在1~5Oμg范围内与吸光度呈线性,校准曲线线性回归方程为y=61.634x+0.0075,相关系数r=1.000;方法中硅的检出限为0.00011%(质量分数)。按照实验方法对镁钕合金样品中硅进行加标回收试验,回收率为97%~104%。实验方法用于测定镁钕合金实际样品中硅,结果的相对标准偏差(RSD,n=11)为O.76%~7.6%,结果与电感耦合等离子体原子发射光谱法(ICP-AES)测定结果相吻合。
于亚辉张翼明王东杰金文莉
关键词:分光光度法
电感耦合等离子体光谱法测定La_(15)Fe_(77)B_8型储氢合金中镧、铁、硼、铝、镍、锰的含量被引量:2
2015年
针对La15Fe77B8型储氢合金所检测的项目,从分析方法的选择、样品的预处理、共存元素的干扰和消除等方面进行了研究,选择了合适的样品处理方法和测定条件,建立了等离子光谱法测定La15Fe77B8型储氢合金化学分析方法。La15Fe77B8型储氢合金中镧、铁、硼、铝、镍、锰测定范围在0.20%~60%,方法的精密度为0.13%~3.56%。通过不同分析方法之间的结果比对,所建立的La15Fe77B8型储氢合金的分析方法结果准确、操作简便,能够满足La15Fe77B8型储氢合金的生产、科研的分析要求。
刘丽静刘晓杰许涛金文莉
关键词:电感耦合等离子体光谱法
氧化钇稳定氧化锆中氧化锆含量的测定被引量:4
2015年
建立了沉淀分离-EDTA滴定法与电感耦合等离子体光谱法(ICP-AES)相结合测定氧化钇稳定氧化锆(YSZ)样品中氧化锆含量的分析方法。考察了试样分解方法、锆的沉淀效果、盐酸用量(溶解氢氧化锆沉淀)、氧化锆测定方式、滴定酸度、滴定温度、共存物质等对测定结果的影响。结果表明,试样以过氧化钠熔融分解,用热水浸取过滤后,以6.0 mol/L盐酸溶解氢氧化锆沉淀,先以EDTA法测定溶液中氧化锆量,再以ICP-AES法测定滤纸上残留氧化锆量,两部分的合量即为试样中氧化锆的含量。氧化钇稳定氧化锆样品中共存物质不干扰氧化锆的测定。本法操作简单、测定快速,适用于氧化钇稳定氧化锆样品中氧化锆的测定,回收率在98%~101%之间,相对标准偏差(n=5)均小于0.5%,可用于日常分析。
王素梅张慧珍李净岩杨学正金文莉
关键词:氧化钇稳定氧化锆EDTA滴定法ICP-AES
电感耦合等离子体-原子发射光谱法测定铁精矿粉中的氧化硅被引量:2
2013年
通过系统考察铁精矿粉的分解方法以及熔剂的配比实验,确定铁精矿粉分解完全的实验方法,并进行了光谱干扰、放置时间、基体效应、精密度、准确度和对照等实验。与分光光度法和重量法相比此方法准确、快速。试样熔融方法与铁矿石的国家标准分析方法相比更适合于铁精矿粉的分析。测定范围在0.20%—10.00%之间。
李玉梅杜梅金斯琴高娃金文莉
关键词:电感耦合等离子体-原子发射光谱法铁精矿粉氧化硅
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