CN101398419B - 微创分析用集合式冶金标准样品及其制备方法和应用 - Google Patents

微创分析用集合式冶金标准样品及其制备方法和应用 Download PDF

Info

Publication number
CN101398419B
CN101398419B CN2008102258652A CN200810225865A CN101398419B CN 101398419 B CN101398419 B CN 101398419B CN 2008102258652 A CN2008102258652 A CN 2008102258652A CN 200810225865 A CN200810225865 A CN 200810225865A CN 101398419 B CN101398419 B CN 101398419B
Authority
CN
China
Prior art keywords
sample
preparation
reference material
series
analysis
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Fee Related
Application number
CN2008102258652A
Other languages
English (en)
Other versions
CN101398419A (zh
Inventor
王海舟
陈玉红
罗倩华
贾云海
高宏斌
李小佳
胡晓燕
王明海
刘正
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Beijing China National Gold International Laboratory Proficiency Testing Research Co., Ltd.
Original Assignee
Central Iron and Steel Research Institute
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Central Iron and Steel Research Institute filed Critical Central Iron and Steel Research Institute
Priority to CN2008102258652A priority Critical patent/CN101398419B/zh
Publication of CN101398419A publication Critical patent/CN101398419A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN101398419B publication Critical patent/CN101398419B/zh
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Landscapes

  • Sampling And Sample Adjustment (AREA)

Abstract

本发明属于材料化学成分定量分析技术领域,涉及一种微创分析用集合式冶金标准样品及其制备方法和应用。它包括一个固体基体,该基体中镶嵌有一组或多组参考物质系列,每个系列包括多个经准确定值的微小样品。制备方法包含样品的选择、成分定值、参考物质的制备等步骤,按需求将一组或几组经准确定值的微小样品按编号置于同一固定圈内的不同位置后,用树脂或其他材料固定。待固化后,磨至露出所有样品的表面,即可在单个固定块中,组成一组或多组微创分析用集合式冶金参考物质。上述微创分析用集合式冶金参考物质系列适用于所有冶金材料化学成分的微创直接定量分析。

Description

微创分析用集合式冶金标准样品及其制备方法和应用
技术领域
本发明属于材料化学成分定量分析技术领域,涉及一种微创分析用集合式冶金标准样品及其制备方法和应用。
背景技术
无机元素对材料性能的影响极其重要,是材料设计、生产和应用过程的必测指标。近年来一些可实现微量采样-固体直接分析的技术如激光剥蚀(或烧蚀/熔蚀)-电感耦合等离子体质谱法(LA-ICP-MS)、激光剥蚀(或烧蚀/熔蚀)-电感耦合等离子体光谱法(LA-ICP-AES/OES)、激光诱导击穿光谱法(LIBS)等均得到了迅速发展,上述方法的最大优势在于可以进行固体样品的直接分析并可进行逐层和微区分析,同时了解样品中主量、次量和痕量等多元素的信息,空间分辨率高、分析速度快,对样品的性质和形状要求都不高,且无器皿(反应器)和外加试剂或材料,从而大大降低了空白,可方便地用于冶金材料化学成分的过程检测、质量控制,有极大的应用价值。
但是,目前阻碍上述分析方法广泛应用的最大问题之一在于因参考物质制备困难而带来的校准问题。当样品基体不同或待测元素种类较多时,通常需要大量不同的块状参考物质;而块状参考物质较难制备且价格昂贵,难以获得。市场上销售的块状参考物质的品种及定值元素均有限,远远满足不了繁多的分析需求。
发明内容
本发明的目的是提供一种微创分析用集合式冶金标准样品及其制备方法和应用,该集合式冶金标准样品及其制备方法适用于所有冶金材料化学成分的微创直接定量分析及其制备。
为了达到上述目的,本发明是这样实现的:
本发明的一个方面,是提供了一种微创分析用集合式冶金标准样品,它包括一个固体基体,该基体中镶嵌有一组或多组参考物质系列,每个系列包括多个经准确定值的微小样品。
微小样品中的冶金材料是柱状、片状、颗粒状或屑状。
每一组参考物质系列中的多个包含多种成分的样品,形成不同含量的多点梯度分布。
微小样品间及样品内均保证其均匀性符合参考物质的相关要求。
微小样品的表面暴露在基体外面。
基体为树脂、牙托粉或其它镶嵌材料。
本发明的第二方面,是提供了一种微创分析用集合式冶金标准样品的制备方法,包含样品的选择、成分定值、参考物质的制备等步骤,其中:
(1)样品的选择:按分析对象的要求,选择至少一组参考物质系列,每一组参考物质系列由多个包含多种成分的微小样品组成;
(2)成分定值:由多个实验室共同确定每个微小样品的化学成分;
(3)参考物质的制备:将一组或多组经准确定值的微小样品集合于同一固定圈中,按位置不同进行区分、编号,用基体材料进行镶嵌;
(4)基体固化后,磨至露出样品表面。
微小样品中的冶金材料是柱状、片状、颗粒状或屑状。
每一组参考物质系列中的多个包含多种成分的样品,形成不同含量的多点梯度分布。
微小样品间及样品内均保证其均匀性符合参考物质的相关要求。
基体为树脂、牙托粉或其它镶嵌材料。
本发明的第三方面,是提供了一种微创分析用集合式冶金标准样品的应用,适用于所有冶金材料化学成分的微创直接定量分析。
本发明提出的微创分析用集合式冶金标准样品及其制备方法,按需求将一组多点成套(或几组多点成套)经准确定值的微小样品(柱状、片状、颗粒状或屑状冶金材料)按编号置于同一固定圈内的不同位置后,用树脂(或其他材料)固定。待固化后,磨至露出所有的样品表面,即可在单个固定块中,组成一组或多组微创分析用集合式冶金参考物质(标准物质/标准样品)。
上述微创分析用集合式冶金标准样品,适用于所有冶金材料化学成分的微创直接定量分析。
对本发明的详述如下:
(1)样品的选择:按分析对象的要求,每一组参考物质系列,由多个包含多种成分样品组成,形成不同含量的多点梯度分布。样品的粒度以确保微创分析斑点不溢出且其分析结果具有代表性为准。
(2)成分定值:每个样品的化学成分,应准确定值,微小样品间及单个样品内均应保证其均匀性符合参考物质的相关要求。
(3)制备方法:将一组或多组经准确定值的微小样品(柱状、片状、颗粒状及屑状冶金材料)集合于同一固定圈中,按位置不同进行区分、编号,用树脂(或其它材料)进行镶嵌。待树脂固化后,磨至露出样品表面,形成微创分析用集合式冶金参考物质(标准物质/标准样品)系列。可在单个固体试块中,组成一组或多组微创分析用集合式冶金参考物质(标准物质/标准样品)系列。
(4)适用范围:该制备方法适用于微创分析用集合式冶金参考物质(标准物质/标准样品)系列的制备;所形成的集合式冶金参考物质(标准物质/标准样品)系列适用于所有冶金材料化学成分的微创直接定量分析。
对于微创分析技术而言,由于具有较高的空间分辨率,取样范围不仅不会超过样品本身的范围,还可在同一颗样品上多次取样并避免采样点的互相重叠或击穿样品。
与现有技术相比,本发明的有益效果表现在:
1.传统块状参考物质(标准物质/标准样品),系一块样品中每种成分仅有一个含量,标准化时需多块参考物质进行校准,制作校准曲线。本发明所提出微创分析用集合式冶金标准样品,可在单个固体试块中,组成一组或多组微创分析用集合式冶金参考物质(标准样品/物质)系列,更适用于微创分析。
2.传统块状参考物质制作困难,市场上销售的块状标准物质为数有限,大大影响了微创分析及微区分析方法的推广。本发明得到的微创分析用集合式冶金标准样品采用微小样品,从而大大扩展了选择的空间。部分湿法分析用的标准样品,经微小样品间及单个样品内均匀性试验后,可用于微创分析用集合式冶金标准样品系列的制备。
附图说明
图1为本发明含单一系列(6点)的微创分析用集合式冶金标准样品的示意图。
图2为本发明含两个系列(11点)的微创分析用集合式冶金标准样品的示意图,其中系列1为5点,系列2为6点。
图3为本发明标准样品的实物图。
图4为采用LA-ICP-MS测定本发明中的集合式标准样品中各元素信号强度与含量的线性关系图。
具体实施方式
如图3所示,选用6种经准确定值的屑状不锈钢,按照本发明制备成单一系列集合式不锈钢标准样品,该样品系列中各元素的含量参见表1,采用激光烧蚀-等离子质谱方法测定(选用100um的激光束斑激发)。将该系列中12个元素的信号强度与含量绘制曲线,如表2所示,元素的信号强度与含量具有良好的线性相关性。图4为用本方法制备的单一系列集合式不锈钢参考物质中各元素信号强度与含量的线性关系图。
表1 单一系列微创集合式不锈钢参考物质各元素的含量
(单位:%,质量分数)
Figure G2008102258652D00061
表2 曲线范围与线性相关系数
 
元素 工作曲线范围(%,质量分数) 线性相关系数
Al 0.032~0.256 0.9945
Si 0.253~0.923 0.9903
P 0.0077~0.044 0.9920
W 0.054~0.724 0.9982
Cr 7.94~25.16 0.9995
Mn 0.622~1.57 0.9943
Co 0.018~0.301 0.9967
Ni 6.03~20.19 0.9994
Cu 0.078~0.378 0.9929
As 0.0059~0.033 0.9960
Mo 0.056~0.675 0.9996
Sn 0.0068~0.052 0.9925

Claims (11)

1.一种微创分析用集合式冶金标准样品,其特征在于:它包括一个固体基体,该基体中镶嵌有一组或多组参考物质系列,每个系列包括多个经准确定值的微小样品,所述微小样品的表面暴露在基体外面。
2.根据权利要求1所述的标准样品,其特征在于:微小样品中的冶金材料是柱状、片状、颗粒状或屑状。
3.根据权利要求1所述的标准样品,其特征在于:每一组参考物质系列中的多个包含多种成分的样品,形成不同含量的多点梯度分布。
4.根据权利要求1所述的标准样品,其特征在于:所述微小样品间及样品内均保证其均匀性符合参考物质的相关要求。
5.根据权利要求1所述的标准样品,其特征在于:所述基体为树脂、牙托粉或其它镶嵌材料。
6.一种微创分析用集合式冶金标准样品的制备方法,包含样品的选择、成分定值、参考物质的制备等步骤,其特征在于:
(1)样品的选择:按分析对象的要求,选择至少一组参考物质系列,每一组参考物质系列由多个包含多种成分的微小样品组成;
(2)成分定值:由多个实验室共同确定每个微小样品的化学成分;
(3)参考物质的制备:将一组或多组经准确定值的微小样品集合于同一固定圈中,按位置不同进行区分、编号,用基体材料进行镶嵌;
(4)基体固化后,磨至露出样品表面。
7.根据权利要求6所述的制备方法,其特征在于:微小样品中的冶金材料是柱状、片状、颗粒状或屑状。
8.根据权利要求6所述的制备方法,其特征在于:每一组参考物质系列中的多个包含多种成分的样品,形成不同含量的多点梯度分布。
9.根据权利要求6所述的制备方法,其特征在于:所述微小样品间及样品内均保证其均匀性符合参考物质的相关要求。
10.根据权利要求6所述的制备方法,其特征在于:所述基体为树脂或其它镶嵌材料。
11.一种微创分析用集合式冶金标准样品的应用,其特征在于:适用于所有冶金材料化学成分的微创直接定量分析。
CN2008102258652A 2008-11-04 2008-11-04 微创分析用集合式冶金标准样品及其制备方法和应用 Expired - Fee Related CN101398419B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN2008102258652A CN101398419B (zh) 2008-11-04 2008-11-04 微创分析用集合式冶金标准样品及其制备方法和应用

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN2008102258652A CN101398419B (zh) 2008-11-04 2008-11-04 微创分析用集合式冶金标准样品及其制备方法和应用

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN101398419A CN101398419A (zh) 2009-04-01
CN101398419B true CN101398419B (zh) 2011-11-30

Family

ID=40517121

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN2008102258652A Expired - Fee Related CN101398419B (zh) 2008-11-04 2008-11-04 微创分析用集合式冶金标准样品及其制备方法和应用

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN101398419B (zh)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104950036A (zh) * 2015-07-15 2015-09-30 中国科学院上海硅酸盐研究所 YAG材料中掺杂元素Nd的激光剥蚀-电感耦合等离子体质谱定量分析方法

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6686999B2 (en) * 2001-12-14 2004-02-03 Air Products And Chemicals, Inc. Method of using an aerosol to calibrate spectrometers
DE10103174B4 (de) * 2001-01-25 2004-07-22 Thyssenkrupp Stahl Ag Verwendung eines aus Metallpartikeln und nichtmetallischen Feststoffpartikeln hergestellten Probekörpers als Standardprobe zum Kalibrieren einer spektrometrischen Analyseeinrichtung
CN1710409A (zh) * 2004-06-18 2005-12-21 上海市计量测试技术研究院 一种等离子发射光谱分析混合离子标准物质
CN101149333A (zh) * 2006-09-21 2008-03-26 中国印钞造币总公司 用于检测造币不锈钢的光谱标准样品及其制造方法
CN101294875A (zh) * 2008-06-07 2008-10-29 中国铝业股份有限公司 多元素铝合金标准样品的制备方法

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE10103174B4 (de) * 2001-01-25 2004-07-22 Thyssenkrupp Stahl Ag Verwendung eines aus Metallpartikeln und nichtmetallischen Feststoffpartikeln hergestellten Probekörpers als Standardprobe zum Kalibrieren einer spektrometrischen Analyseeinrichtung
US6686999B2 (en) * 2001-12-14 2004-02-03 Air Products And Chemicals, Inc. Method of using an aerosol to calibrate spectrometers
CN1710409A (zh) * 2004-06-18 2005-12-21 上海市计量测试技术研究院 一种等离子发射光谱分析混合离子标准物质
CN101149333A (zh) * 2006-09-21 2008-03-26 中国印钞造币总公司 用于检测造币不锈钢的光谱标准样品及其制造方法
CN101294875A (zh) * 2008-06-07 2008-10-29 中国铝业股份有限公司 多元素铝合金标准样品的制备方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
柳小明等.193nm LA-ICPMS对国际地质标准参考物质中42种主量和微量元素的分析.《岩石学报》.2002,第18卷(第3期), *

Also Published As

Publication number Publication date
CN101398419A (zh) 2009-04-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Limbeck et al. Recent advances in quantitative LA-ICP-MS analysis: challenges and solutions in the life sciences and environmental chemistry
Speakman et al. Sourcing ceramics with portable XRF spectrometers? A comparison with INAA using Mimbres pottery from the American Southwest
Monnier et al. A methodology for Raman structural quantification imaging and its application to iron indoor atmospheric corrosion products
CN107589140B (zh) 一种能量色散x射线荧光光谱检测复混肥产品中氯、磷、钾含量的方法
Jenner et al. Major and trace element analysis of natural and experimental igneous systems using LA–ICP–MS
CN106596615A (zh) 一种连铸坯枝晶偏析的定量分析方法
CN113049621B (zh) 一种高温合金铸锭枝晶偏析和枝晶间距定量表征方法
CN112986298B (zh) 一种单晶高温合金枝晶组织原位统计分布表征方法
Vonhof et al. High‐precision stable isotope analysis of< 5 μg CaCO3 samples by continuous‐flow mass spectrometry
CN112986372A (zh) 一种激光测定富Cr地质样品Fe同位素组成的方法
CN109557118A (zh) 一种x射线荧光光谱法测定钛铁合金中各组分含量的方法
CN101398419B (zh) 微创分析用集合式冶金标准样品及其制备方法和应用
CN103575707A (zh) 使用光电直读光谱仪测定镍基高温合金钢成分的方法
CN102788748A (zh) 82b盘条索氏体含量分析用标准样品及其制备方法
CN102279202A (zh) 用x射线荧光光谱分析法测定高炉铁水中化学成分的方法
Armstrong Determination of chemical valence state by X-ray emission analysis using electron beam instruments: Pitfalls and promises
Liebmann et al. Strategies towards robust interpretations of in situ zircon oxygen isotopes
CN101666746B (zh) 基于小波分析的激光感生光谱数据处理方法
Pandey et al. Determination of trace amounts of uranium in plutonium oxide by wavelength dispersive X-ray fluorescence spectrometry
CN113514486A (zh) 一种硅碳球中硅含量的测定方法
CN108414556A (zh) 一种xrf钴内标分析用包衣熔剂片的制备方法
Kellner et al. Quantitative analysis of Mo–Si–B alloy phases with wavelength dispersive spectroscopy (WDS–SEM)
CN106872653A (zh) 一种精确测定待测物含量的方法
CN117451761A (zh) 一种快速准确测定银精矿中十一种元素的方法
CN110987999A (zh) 一种铌铁中多元素测定的x射线荧光分析方法

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
ASS Succession or assignment of patent right

Owner name: CHINA NIL RESEARCH FOR PROFICIENCY TESTING CO., LT

Free format text: FORMER OWNER: INST OF IRON + STEEL

Effective date: 20121204

C41 Transfer of patent application or patent right or utility model
TR01 Transfer of patent right

Effective date of registration: 20121204

Address after: 100081 room 62, building 76, 251-266 South College Road, Beijing, Haidian District

Patentee after: Beijing China National Gold International Laboratory Proficiency Testing Research Co., Ltd.

Address before: 100081 No. 76, South College Road, Beijing, Haidian District

Patentee before: Central Iron & Steel Research Institute

C17 Cessation of patent right
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20111130

Termination date: 20131104