




1、稀释和溶解:适合直接溶解的液体或固体样品
2、普通酸溶消溶:可以溶解于无机酸获有机酸的固体样品,部分金属和非金属固体样品
3、微波消解:难溶的土壤、合金、矿石等样品
4、密闭闷罐消解1:密闭环境,高压消解,普通酸溶无法完全消解样品可以尝试该方法
5、熔融:采用熔剂高温状态下熔融,一般地质矿样使用该方法居多
6、基体分离:色谱、离心、电热蒸发等

软件著作权
1.
文章
1.<一种四级杆质谱仪真空测量系统及控制系统的研制>2017.2,期刊
2.
3.<电感耦合等离子体质谱法测定镍钨合金中>2015.3.6,期刊
4.<不锈钢薄板横截面的激光剥蚀-电感耦合等离子体质谱原位统计分布分析>2013.10
5.<电感耦合等离子体四级杆质谱碰撞反应池技术现状与发展>,2013.3,期刊
6.<电感耦合等离子体四极杆质谱离子光学系统的现状和进展>2013.3,期刊
7.<激光剥蚀电感耦合等离子体质谱新进展>,电感耦合等离子体质谱仪多少钱, 2012.3,期刊
8.<电感耦合等离子体法测量锰锌>;2014,冶金分析

20世纪60年代末期,采用电感耦合等离子体源的原子光谱技术成为当时应用于微量元素分析的一项非常有前
途的技术(greenfield等,1964; wendt与fassel, 1965)。但在分析---含量物质时由于背景光谱增强,光谱干扰
---使分析灵敏度和准确度达不到要求。只有质谱法能同时满足谱图简单、分辨率适中和较低检出限的要求。因此, icp-aes所具有的样品易于引入、分析速度快、多元素同时分析的特点与质谱仪的联用成为科学和商业上研究的
---。1970年许多公司深入的参与了该技术的研究,cp作为发射源使等离子体中分析物有效电离能够满足新一代
仪器源的要求。同时也注意到惰性气体在---压下的电等离子体可能是一个---的离子源。因此人们采用四极杆 分析器和通道式离子检测器开展可行性研究。gral在70年代中期首先---了用等离子体作为离子源的质谱分 析法。1981年gray在surrey实验室设计完成了 icp源上所预期性能的设备,获得了张icp谱图。1983年英 国vg公司与加拿---ciex公司推出商业化的icp-ms,1984年在用户实验室才安装icp-ms。在此以后 icp-ms在化学分析中广泛应用开来。

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