




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。

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>, 2012.3,期刊
8.<电感耦合等离子体法测量锰锌>;2014,冶金分析

plasmams 300 的进样系统包括了---泵(peristaltic pump)、(nebulizer)。每个部件都关
系到能否都将样品以恒定准确的速率传递到离子源(plasma)处。这些部件在不同设置、 不同条件下,都会影响到灵敏度、背景、稳定性、以及由气体引入的干扰物。
---泵(peristaltic pump):
泵管??? (pump windings) – 噪音的来源 样品提升速率 – 影响氧化物水平以及的稳定性
样品冲洗 – 需要时候用正确的泵管(winding)和冲洗时间(rinse time)
使用磨损过度的泵管或者泵管夹的压力不正确,都会导致噪音的产生,进而影响检测信号 的稳定性。因此,应该---泵管的位置和压力都在正常条件下,并且不使用的时候,需要
松开张紧轮(tensioners)或泵管夹(platens),并且将泵管的一端卡子从卡槽卸下,让泵管
放松。
样品以什么速率被传输到非常重要。不同由于制造参数不同,电感耦合等离子体光谱仪价格,其对应的 性能流速也是不一样的。如果泵速过高,会影响信号稳定性,并且会导致氧化物(oxides, 基于气体产生的干扰)产率升高。

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