CN103575581A - 一种元素检测标样配制及应用方法 - Google Patents
一种元素检测标样配制及应用方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN103575581A CN103575581A CN201310316055.9A CN201310316055A CN103575581A CN 103575581 A CN103575581 A CN 103575581A CN 201310316055 A CN201310316055 A CN 201310316055A CN 103575581 A CN103575581 A CN 103575581A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- standard specimen
- absorbed
- ray
- sample
- xrf
- 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.)
- Pending
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 21
- 238000001514 detection method Methods 0.000 title claims abstract description 9
- 239000000463 material Substances 0.000 claims description 14
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 claims description 10
- PSHMSSXLYVAENJ-UHFFFAOYSA-N dilithium;[oxido(oxoboranyloxy)boranyl]oxy-oxoboranyloxyborinate Chemical group [Li+].[Li+].O=BOB([O-])OB([O-])OB=O PSHMSSXLYVAENJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 3
- HZRMTWQRDMYLNW-UHFFFAOYSA-N lithium metaborate Chemical compound [Li+].[O-]B=O HZRMTWQRDMYLNW-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 6
- 238000004876 x-ray fluorescence Methods 0.000 abstract 4
- 238000005464 sample preparation method Methods 0.000 abstract 3
- 239000000523 sample Substances 0.000 description 16
- VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N Silicium dioxide Chemical compound O=[Si]=O VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 14
- 239000000377 silicon dioxide Substances 0.000 description 7
- XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N Iron Chemical compound [Fe] XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 6
- 235000012239 silicon dioxide Nutrition 0.000 description 5
- 239000004568 cement Substances 0.000 description 4
- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Copper Chemical compound [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N Magnesium Chemical compound [Mg] FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 239000004411 aluminium Substances 0.000 description 3
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 description 3
- 239000010949 copper Substances 0.000 description 3
- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 description 3
- 229910052742 iron Inorganic materials 0.000 description 3
- 229910052749 magnesium Inorganic materials 0.000 description 3
- 239000011777 magnesium Substances 0.000 description 3
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 2
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 description 2
- 238000000862 absorption spectrum Methods 0.000 description 2
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 2
- -1 metallurgical Substances 0.000 description 2
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 2
- DQMUQFUTDWISTM-UHFFFAOYSA-N O.[O-2].[Fe+2].[Fe+2].[O-2] Chemical compound O.[O-2].[Fe+2].[Fe+2].[O-2] DQMUQFUTDWISTM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N aluminium oxide Inorganic materials [O-2].[O-2].[O-2].[Al+3].[Al+3] PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- BRPQOXSCLDDYGP-UHFFFAOYSA-N calcium oxide Chemical compound [O-2].[Ca+2] BRPQOXSCLDDYGP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000000292 calcium oxide Substances 0.000 description 1
- ODINCKMPIJJUCX-UHFFFAOYSA-N calcium oxide Inorganic materials [Ca]=O ODINCKMPIJJUCX-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000007812 deficiency Effects 0.000 description 1
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 description 1
- 238000007689 inspection Methods 0.000 description 1
- 239000000395 magnesium oxide Substances 0.000 description 1
- CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N magnesium oxide Inorganic materials [Mg]=O CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- AXZKOIWUVFPNLO-UHFFFAOYSA-N magnesium;oxygen(2-) Chemical compound [O-2].[Mg+2] AXZKOIWUVFPNLO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000005272 metallurgy Methods 0.000 description 1
- 238000012113 quantitative test Methods 0.000 description 1
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 1
Landscapes
- Analysing Materials By The Use Of Radiation (AREA)
Abstract
一种元素检测标样配制方法,将可被X射线荧光吸收的纯物质与不被X射线荧光吸收的物质按不同的比例混合,制成单一可被X射线荧光吸收的纯物质梯级标样。应用方法为:将所需不同的可被X射线荧光吸收的纯物质梯级标样组合形成多种元素梯级组合标样,根据多种元素梯级组合标样制测定相应的标准曲线;测其荧光X射线的理论强度,与待检样测定的荧光X射线的实测强度与标准曲线比较,而得到待检样中元素的含量。优点是:操作简单、方便、快捷。
Description
技术领域
本发明涉及元素检测分析技术领域,具体说涉及一种元素检测标样配制及分析技术。
背景技术
目前在水泥、钢铁、冶金、化工、地质、有色、环保、商检、卫生等行业需要对所用矿石、物料等用X-荧光仪通过X射线吸收谱分析法(X射线吸收谱分析法可测量透过样品的X射线强度随波长的变化,根据所揭示的吸收限的波长,即可鉴定样品中所存在的元素,再通过测定各吸收限上所出现的吸收强度的变化,进行定量分析)进行元素检测分析,通常应用的方法是实测强度与理论强度的比较,以水泥为例:先用X-荧光仪检测某个标准产品,得到有含有多个元素(二氧化硅、三氧化二铝、三氧化二铁、氧化钙、氧化镁)的单个标样,再检测另外几标准产品,得一组含有多个元素的单个标样,从一组含有多个元素的单个标样中筛选若干个合适的单个标样,形成梯级值组合样本,然后根据梯级值组合样本建立检测样品的标准曲线,然后再将待检样通过荧光仪检测分析,得检样曲线,将待检样曲线与标准曲线进行比对计算,而得到待检样中元素的含量。
本此标准产品比较法的缺点是:用标准产品建立检测样品的标准曲线,检测工作量大,且含有多个元素的单个标样中由于含有多个元素,从而限制了使用范围。
发明内容
本发明的目的是针对目前X-荧光仪在进行元素检测分析应用领域中,通常应用的方法是标准产品比较法,针对上述之不足,而提供一种元素检测标样配制及应用方法。
元素检测标样配制方法为:
元素检测标样配制方法为:
将可被X射线荧光吸收的纯物质与不被X射线荧光吸收的物质按不同的比例混合, 制成单一可被X射线荧光吸收的纯物质梯级标样。
不被X射线吸收的物质是是四硼酸锂或偏硼酸锂。
可被X射线荧光吸收的纯物质是元素或氧化物。
元素检测标样的应用方法为:将所需不同的可被X射线荧光吸收的纯物质梯级标样组合形成多种元素梯级组合标样,根据多种元素梯级组合标样制测定相应的标准曲线;测其荧光X射线的理论强度,与待检样测定的荧光X射线的实测强度与标准曲线比较,而得到待检样中元素的含量。
本发明的优点是:本单一元素检测标样配制及应用方法,操作简单、方便、快捷。且由于单一元素梯级标样中只含一种检测元素,因而多个不同元素的单一元素梯级标样可任意组合,形成不同的标准曲线,可广泛用于对水泥、钢铁、冶金、化工产品中的元素分析。
具体实施方式
以水泥检测为例:
将分析纯的二氧化硅与四硼酸锂按质量10:90、9:91、8:92、7:93、6:94,5:95的比例混合,得6个二氧化硅含量不同的单一化合物检测标样,将6个二氧化硅含量不同的单一化合物检测标样组合成二氧化硅梯级标样。以此法再配制得铝元素梯级标样、铁元素梯级标样、铜元素梯级标样和镁元素梯级标样,然后将二氧化硅梯级标样、铝元素梯级标样、铁元素梯级标样、铜元素梯级标样和镁元素梯级标样组合形成5个元素梯级组合标样,根据5个元素梯级组合标样制定相应的标准曲线;然后再将待检样通过荧光仪检测分析,得检样曲线,将待检样曲线与标准曲线进行比对计算,而得到待检样中二氧化硅、铝、铁、铜和镁元素的含量。
Claims (5)
1.一种元素检测标样配制方法,其特征在于元素检测标样配制方法为:
将可被X射线荧光吸收的纯物质与不被X射线荧光吸收的物质按不同的比例混合, 制成单一可被X射线荧光吸收的纯物质梯级标样。
2.根椐权利要求1所述的一种元素检测标样配制方法,其特征在于不被X射线吸收的物质是是四硼酸锂或偏硼酸锂。
3.根椐权利要求1或2所述的一种元素检测标样配制方法,其特征在于可被X射线荧光吸收的纯物质是元素或氧化物。
4.根椐权利要求1 、2所述的一种元素检测标样配制方法,其特征在于元素检测标样的应用方法为:将所需不同的可被X射线荧光吸收的纯物质梯级标样组合形成多种元素梯级组合标样,根据多种元素梯级组合标样制测定相应的标准曲线;测其荧光X射线的理论强度,与待检样测定的荧光X射线的实测强度与标准曲线比较,而得到待检样中元素的含量。
5. 根椐权利要求3所述的一种元素检测标样配制方法,其特征在于元素检测标样的应用方法为:将所需不同的可被X射线荧光吸收的纯物质梯级标样组合形成多种元素梯级组合标样,根据多种元素梯级组合标样制测定相应的标准曲线;测其荧光X射线的理论强度,与待检样测定的荧光X射线的实测强度与标准曲线比较,而得到待检样中元素的含量。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201310316055.9A CN103575581A (zh) | 2013-07-25 | 2013-07-25 | 一种元素检测标样配制及应用方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201310316055.9A CN103575581A (zh) | 2013-07-25 | 2013-07-25 | 一种元素检测标样配制及应用方法 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN103575581A true CN103575581A (zh) | 2014-02-12 |
Family
ID=50047832
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201310316055.9A Pending CN103575581A (zh) | 2013-07-25 | 2013-07-25 | 一种元素检测标样配制及应用方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN103575581A (zh) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN106769274A (zh) * | 2016-11-09 | 2017-05-31 | 金发科技股份有限公司 | 一种用于x射线荧光光谱分析的abs标准样品的制备方法 |
Citations (10)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH0224545A (ja) * | 1988-07-12 | 1990-01-26 | Fujikura Ltd | 蛍光x線分析方法 |
JPH0798287A (ja) * | 1993-09-28 | 1995-04-11 | Rigaku Ind Co | 蛍光x線強度と元素含有量の相関式を求める方法 |
CN1601261A (zh) * | 2003-09-28 | 2005-03-30 | 中国石油化工股份有限公司 | X-射线荧光法分析催化裂化催化剂中多种金属组元的方法 |
RU2258918C1 (ru) * | 2004-11-24 | 2005-08-20 | Сорокина Надежда Михайловна | Способ определения мольного отношения металлов в гетеробиметаллических соединениях |
CN101059456A (zh) * | 2007-05-31 | 2007-10-24 | 中国铝业股份有限公司 | 一种x射线荧光光谱法测定氟化铝中元素的方法 |
CN101413854A (zh) * | 2008-11-21 | 2009-04-22 | 攀钢集团研究院有限公司 | 一种x射线荧光光谱微量样品制样及其制样方法 |
CN102539207A (zh) * | 2011-12-27 | 2012-07-04 | 攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司 | 用于测定硬质合金成分的标准样品的制备方法和测定方法 |
CN102809578A (zh) * | 2012-07-23 | 2012-12-05 | 河北钢铁股份有限公司邯郸分公司 | 应用x荧光粉末压片法测定萤石中组分含量的方法 |
CN102818722A (zh) * | 2012-08-22 | 2012-12-12 | 河北钢铁股份有限公司邯郸分公司 | 用于x射线荧光光谱分析的铁合金校准样品的制备方法 |
CN102980905A (zh) * | 2012-12-03 | 2013-03-20 | 无锡市产品质量监督检验中心 | 基于x射线荧光能谱检测光伏玻璃中铁含量的方法 |
-
2013
- 2013-07-25 CN CN201310316055.9A patent/CN103575581A/zh active Pending
Patent Citations (10)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH0224545A (ja) * | 1988-07-12 | 1990-01-26 | Fujikura Ltd | 蛍光x線分析方法 |
JPH0798287A (ja) * | 1993-09-28 | 1995-04-11 | Rigaku Ind Co | 蛍光x線強度と元素含有量の相関式を求める方法 |
CN1601261A (zh) * | 2003-09-28 | 2005-03-30 | 中国石油化工股份有限公司 | X-射线荧光法分析催化裂化催化剂中多种金属组元的方法 |
RU2258918C1 (ru) * | 2004-11-24 | 2005-08-20 | Сорокина Надежда Михайловна | Способ определения мольного отношения металлов в гетеробиметаллических соединениях |
CN101059456A (zh) * | 2007-05-31 | 2007-10-24 | 中国铝业股份有限公司 | 一种x射线荧光光谱法测定氟化铝中元素的方法 |
CN101413854A (zh) * | 2008-11-21 | 2009-04-22 | 攀钢集团研究院有限公司 | 一种x射线荧光光谱微量样品制样及其制样方法 |
CN102539207A (zh) * | 2011-12-27 | 2012-07-04 | 攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司 | 用于测定硬质合金成分的标准样品的制备方法和测定方法 |
CN102809578A (zh) * | 2012-07-23 | 2012-12-05 | 河北钢铁股份有限公司邯郸分公司 | 应用x荧光粉末压片法测定萤石中组分含量的方法 |
CN102818722A (zh) * | 2012-08-22 | 2012-12-12 | 河北钢铁股份有限公司邯郸分公司 | 用于x射线荧光光谱分析的铁合金校准样品的制备方法 |
CN102980905A (zh) * | 2012-12-03 | 2013-03-20 | 无锡市产品质量监督检验中心 | 基于x射线荧光能谱检测光伏玻璃中铁含量的方法 |
Non-Patent Citations (2)
Title |
---|
中国建材检验认证集团股份有限公司: "《水泥化验室手册》", 31 May 2012, 中国建材工业出版社 * |
地质部书刊编辑室编辑: "《X射线荧光分析译文集——数学校正法及新技术的应用》", 31 January 1981, 地质出版社 * |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN106769274A (zh) * | 2016-11-09 | 2017-05-31 | 金发科技股份有限公司 | 一种用于x射线荧光光谱分析的abs标准样品的制备方法 |
CN106769274B (zh) * | 2016-11-09 | 2019-06-21 | 金发科技股份有限公司 | 一种用于x射线荧光光谱分析的abs标准样品的制备方法 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Kirsanov et al. | Improving precision of X-ray fluorescence analysis of lanthanide mixtures using partial least squares regression | |
CN103076351B (zh) | X射线荧光光谱分析对含钨钼铁合金中Mo元素的测定方法 | |
CN102269719B (zh) | 应用x荧光压片法测定氧化铁粉中组分含量的方法 | |
CN104535666B (zh) | 一种采用气相色谱-质谱联用仪测定传送带中18种邻苯二甲酸酯迁移量的方法 | |
Bolfan-Casanova et al. | Measurement of water contents in olivine using Raman spectroscopy | |
CN105651801B (zh) | 一种矿浆矿物在线分析方法 | |
Crivellari et al. | Development and characterization of a new in-house reference material for stable carbon and oxygen isotopes analyses | |
Liu et al. | Raman spectral titration method: an informative technique for studying the complexation of uranyl with uranyl (VI)–DPA/oxalate systems as examples | |
CN106442474A (zh) | 一种基于偏最小二乘法的水泥生料三率值测量方法 | |
CN103398988B (zh) | 一种基于不同种元素多离子态对比校正的libs金属元素定量方法 | |
Yin et al. | Rapid analysis of heavy metals in the coal ash with laser-induced breakdown spectroscopy | |
CN106950215B (zh) | 一种测定固体样品中的碳酸钠或碳酸氢钠含量的方法 | |
Bonizzoni | ED-XRF analysis for Cultural Heritage: Is quantitative evaluation always essential? | |
CN104267054A (zh) | 一种利用x-荧光光谱分析地质样品中主量元素的方法 | |
CN103575581A (zh) | 一种元素检测标样配制及应用方法 | |
CN104297276A (zh) | 一种利用x-荧光光谱分析地质样品中痕量元素的方法 | |
CN101995446A (zh) | 混凝土拌合物中粉煤灰与水泥组分分析方法 | |
VITTORI ANTISARI et al. | Critical evaluation of an intercalibration project focused on the definition of new multi-element soil reference materials (AMS-MO1 and AMS-ML1) | |
CN101694430B (zh) | 一种原煤的检测方法 | |
CN101545875B (zh) | 利用x射线荧光光谱分析氯化物型油田水中稀散元素含量的方法 | |
CN105486707A (zh) | 一种钴基合金的定量荧光分析方法 | |
CN104089967A (zh) | 一种实体面材产品中铝、钙、硅含量的快速测定方法 | |
Attaelmanan | Reliability of a new X-ray analytical microscope in archaeological research | |
CN101196483A (zh) | 一种氧化铽含量的检测方法 | |
CN104597010B (zh) | 一种利用荧光探针检测高放废液中Pd的方法 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
C53 | Correction of patent of invention or patent application | ||
CB03 | Change of inventor or designer information |
Inventor after: Guo Chengzhou Inventor after: Lu Xiaohei Inventor after: Liu Shengchao Inventor after: Fu Xiaohong Inventor before: Fu Xiaohong Inventor before: Guo Chengzhou |
|
COR | Change of bibliographic data |
Free format text: CORRECT: INVENTOR; FROM: FU XIAOHONG GUO CHENGZHOU TO: GUO CHENGZHOU LU XIAOHEI LIU SHENGCHAO FU XIAOHONG |
|
C02 | Deemed withdrawal of patent application after publication (patent law 2001) | ||
WD01 | Invention patent application deemed withdrawn after publication |
Application publication date: 20140212 |