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Prodigy DC Arc直流电弧光谱仪测定高纯硅中的硼和磷

硅是地壳中第二常见的元素,其熔点为1414℃。但自由态的硅元素很少在自然界中找到。由于其电阻性和相对高的热传导性能,硅被广泛应用。高纯硅被广泛应用于太阳能工业,例如被制成硅晶片,太阳能电池和硅基半导体。作为合金,硅铁合金占世界上硅制品的绝大多数,被用于钢铁工业。硅同样用于改善铝的硬度和抗磨性,使其可用于钢铁生产。 本文使用Teledyne Leeman Labs Prodigy直流电弧光谱仪检测样品中的硼和磷元素,确立了最佳检测条件。

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Prodigy DC Arc直流电弧光谱仪测定高纯硅中的痕量元素

硅是地壳中第二常见的元素,其熔点为1414℃。但自由态的硅元素很少在自然界中找到。由于其电阻性和相对高的热传导性能,硅被广泛应用。高纯硅被广泛应用于太阳能工业,例如被制成硅晶片,太阳能电池和硅基半导体。作为合金,硅铁合金占世界上硅制品的绝大多数,被用于钢铁工业。硅同样用于改善铝的硬度和抗磨性,使其可用于钢铁生产。 本文检测样品中的铝、硼、钙、铬、铜、铁、锰、镍、磷、钛和钒等,证明Teledyne Leeman Labs Prodigy直流电弧光谱仪测定高纯硅中痕量元素的能力。

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Prodigy DC Arc直流电弧光谱仪测定高纯铜中硫等痕量元素

高纯度铜中微量杂质元素的检测具有一定难度,常用检测手段多需要在分析之前进行样品消解。消解过程通常复杂、耗时,并增加了制备过程中样品污染的风险。更重要的是,这些消解过程通常会对样品进行一定程度的稀释,从而导致某些元素在溶液中的浓度低于所用设备的检出限。

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Prodigy DC Arc直流电弧光谱仪测定碳化钨中的痕量元素

碳化钨是一种细灰色粉末,熔点为2870℃,硬度为8.5-9.0,其硬度仅次于金刚石材料。碳化钨呈粉末状,可压制成各种形状,用于工具、磨料、珠宝、工业钻头、穿甲弹药、摩托雪橇设备的钉子和自行车轮胎的螺栓。碳化钨主要与金属钴共同用于生产硬质合金,用于提高磨损零件和采矿工具的强度、硬度和热稳定性,进而提高了产品的寿命和坚固性,如用于轧钢的工业冲头和热辊。

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Prodigy DC Arc直流电弧光谱仪测定氧化锌中的痕量元素

氧化锌是一种无机化合物,分子式为ZnO。它是一种白色粉末、不溶于水,广泛用作多种材料和产品的添加剂,如:塑料、陶瓷、玻璃、水泥、润滑剂、油漆、粘合剂、密封剂、颜料、食品、电池、铁氧体、阻燃剂、软膏和急救胶带等。氧化锌以矿物锌矿的形式自然存在,但大多数氧化锌是合成的。

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Prodigy DC Arc 直流电弧光谱仪直接测定地矿样品Ag、Sn、B等痕量元素

直流电弧光谱技术在众多固体材料的检测中具有很多优势。一些依靠照相版检测技术的仪器甚至沿用至今。这些仪器记录了样品的谱图照片,但信息的处理同样是繁琐和令人望而生畏的。其后,这些照相板检测器逐渐被光电倍增管(PMTs)所取代,从而提高了样品检测效率。然而,光电倍增管技术同样存在缺陷,它既不能同步获取背景校正信息,也无法记录样品的全谱信息。

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Prodigy DC Arc 直流电弧光谱仪在氧化铜痕量元素检测中的应用研究

二价铜氧化物在工业中广泛应用。在陶瓷业中,它被用于颜料中,生产蓝色、红色和绿色(或灰色、粉色、黑色)玻璃。它能用于生产其他铜盐,同时能制成铜氢氧化物溶液,用于生产人造纤维。有时,它可作为食物增补剂用于治疗动物缺铜症。

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Prodigy DC Arc直流电弧光谱仪在氧化镍痕量元素检测中的应用研究

镍(II)氧化物的化学式为NiO 。它是镍的氧化物形式。矿物形式的NiO,绿镍矿,是罕见的,被归类为碱性金属氧化物。每年几百万公斤的产量,它主要用于制造镍合金的中间产物。

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Prodigy DC Arc直流电弧光谱仪在高纯铜痕量元素检测中的应用研究

直流电弧光谱技术在众多固体材料的检测中具有很多优势。一些依靠照相版检测技术的仪器甚至沿用至今。这些仪器记录了样品的谱图照片,但信息的处理同样是繁琐和令人望而生畏的。其后,这些照相板检测器逐渐被光电倍增管(PMTs)所取代,从而提高了样品检测效率。然而,光电倍增管技术同样存在缺陷,它既不能同步获取背景校正信息,也无法记录样品的全谱信息。

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Prodigy DC Arc直流电弧光谱仪对氧化钽中痕量元素的测定

钽是蓝灰色金属,其熔点3017oC,是继钨、铼、锇和碳后的第五高。钽在地壳中的浓度为1-2μg g-1,通常存在于矿石中,如铌钛铀矿、铌铁矿、钽酸铝矿和钽铁矿等。钽的纯金属常用于制造使用于电脑、DVD播放机、汽车电子和便携电话等的电容器和电阻器。

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