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  • YST 1208.2-2017 双(乙腈)二氯化钯化学分析方法 第2部分:铅、镍、铜、镉、铬、铁、铂、金、铑量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法

    YST 1208.2-2017 双(乙腈)二氯化钯化学分析方法 第2部分:铅、镍、铜、镉、铬、铁、铂、金、铑量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法
    双(乙腈)二氯化钯铅镍铜镉铬铁铂金铑电感耦合等离子体原子发射光谱法
    16 浏览2025-06-10 更新pdf4.03MB 未评分
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    摘要:本文件规定了用电感耦合等离子体原子发射光谱法测定双(乙腈)二氯化钯中铅、镍、铜、镉、铬、铁、铂、金、铑量的化学分析方法。本文件适用于双(乙腈)二氯化钯中上述元素含量的测定。
    Title:Chemical analysis methods for bis(acetonitrile)dichloropalladium - Part 2: Determination of lead, nickel, copper, cadmium, chromium, iron, platinum, gold and rhodium content - Inductively coupled plasma atomic emission spectrometry
    中国标准分类号:H65
    国际标准分类号:71.040.50

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    YST 1208.2-2017 双(乙腈)二氯化钯化学分析方法 第2部分:铅、镍、铜、镉、铬、铁、铂、金、铑量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法
  • 拓展解读

    常见问题解答 (FAQ)

    以下是关于标准 YST 1208.2-2017 的常见问题解答,涵盖了双(乙腈)二氯化钯中铅、镍、铜、镉、铬、铁、铂、金、铑的测定方法。

    1. YST 1208.2-2017 的主要用途是什么?

    该标准主要用于通过电感耦合等离子体原子发射光谱法(ICP-AES)测定双(乙腈)二氯化钯中的多种金属元素含量,包括铅、镍、铜、镉、铬、铁、铂、金、铑。这些元素的精确测定对于产品质量控制和材料分析至关重要。

    2. 为什么选择电感耦合等离子体原子发射光谱法(ICP-AES)作为测定方法?

    ICP-AES 是一种高效、灵敏度高的分析技术,能够同时测定多种元素,具有以下优点:

    • 检测限低,适合痕量元素分析。
    • 线性范围宽,适合不同浓度样品的测定。
    • 操作自动化程度高,结果准确可靠。

    因此,该方法被广泛应用于金属材料的成分分析。

    3. 样品制备时需要注意哪些事项?

    样品制备是分析的关键步骤,需要特别注意以下几点:

    • 确保样品充分溶解,避免未完全分解导致的测定误差。
    • 使用适当的酸或溶剂进行消解,例如硝酸或盐酸。
    • 严格控制样品的稀释倍数,以确保测定值在仪器的线性范围内。
    • 避免引入外来杂质,使用高纯试剂和洁净的实验器具。

    正确的样品制备可以显著提高分析结果的准确性。

    4. 如何验证 ICP-AES 分析的准确性?

    为了验证分析结果的准确性,可以采取以下措施:

    • 使用标准参考物质(SRM)进行校准。
    • 采用平行样分析,比较多次测量结果的一致性。
    • 定期对仪器进行校准和维护,确保设备处于最佳状态。
    • 与参考方法(如湿法化学法)的结果进行比对。

    这些方法有助于确保分析数据的可靠性和重复性。

    5. 如果测定结果超出标准范围怎么办?

    如果测定结果显示某些元素含量超出标准范围,可能的原因包括:

    • 样品本身存在异常(如原料来源不同或加工过程变化)。
    • 样品制备过程中引入了污染。
    • 仪器校准不准确或操作失误。

    建议采取以下步骤:

    • 重新制备样品并复测。
    • 检查仪器设置是否正确。
    • 联系实验室技术人员进行进一步诊断。

    必要时需报告异常情况并调整生产工艺。

    6. YST 1208.2-2017 是否适用于其他类似材料的分析?

    虽然该标准主要针对双(乙腈)二氯化钯,但其测定方法(ICP-AES)具有普适性,可应用于其他金属材料的多元素分析。然而,在实际应用中需要根据具体材料的特点调整样品前处理步骤和仪器参数。

    因此,若需将此方法用于其他材料,请先进行方法验证,确保分析结果的准确性和可靠性。

    7. 如何选择合适的内标元素?

    在 ICP-AES 测定中,选择合适的内标元素非常重要,通常需要满足以下条件:

    • 内标元素与待测元素的物理化学性质相近。
    • 内标元素的谱线强度稳定,不易受到基体干扰。
    • 内标元素的浓度范围与待测元素接近。

    常见的内标元素包括钇(Y)、钪(Sc)或锗(Ge)。具体选择需根据样品基体和仪器性能确定。

    8. 如何处理样品中的基体干扰?

    样品中的基体干扰可能影响测定结果的准确性,常见的处理方法包括:

    • 稀释样品以降低基体效应。
    • 使用背景扣除功能消除干扰信号。
    • 选择不受基体干扰的分析谱线。
    • 加入基体匹配溶液进行校正。

    通过上述方法可以有效减少基体干扰的影响。

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