火焰原子吸收光谱法测定产品铟中镍含量的方法与流程

文档序号:13734294阅读:286来源:国知局

本发明涉及金属元素分析技术领域,具体是一种火焰原子吸收光谱法测定产品铟中镍含量的方法。



背景技术:

铟是一种应用较为广泛的稀有金属,主要用在半导体、电子器件、透明导电涂层、荧光材料、金属有机物等领域。铟的应用领域多以高纯度的铟作为原料,而铟没有独立的铟矿,主要是从冶金和化工的副产品中提取和提纯,因而杂质元素较多,包括铋、镉、镍、铁、铅、锡、铊等,为保证产品铟的质量,需要对各杂质元素进行测定,以满足要求。

火焰原子吸收光谱法的原理是由待测元素空心阴极灯发射出一定强度和波长的特征谱线的光,当它通过含有待测元素的基态原子蒸汽时,原子蒸汽对这一波长的光吸收,为被吸收的特征谱线的光经单色器分光后照射到光电检测器上被检测,根据特征谱线光强度被吸收的程度即可测德实样中待测元素的含量。使用该方法对金属元素进行测定还存在干扰多,精度低,操作较为繁琐的缺点。



技术实现要素:

本发明所要解决的技术问题是:提供一种火焰原子吸收光谱法测定产品铟中镍含量的方法,该方法干扰少,测定精度高,操作简单,效率高,成本低。

本发明所采用的技术方案是:提供一种火焰原子吸收光谱法测定产品铟中镍含量的方法,包括以下步骤:

第一步,称取2.000克产品铟试样于150ml的烧杯中,加入10ml硝酸,摆动烧杯,使两者均匀混合;

第二步,将烧杯于电炉上以400-500℃加热溶解;

第三步,将烧杯内的溶液蒸干;

第四步,使用硝酸溶液吹洗杯壁,硝酸溶液中硝酸和水的体积比为2:98,并将烧杯于电炉上以400-500℃加热溶解得到的溶液;

第五步,待上步的烧杯内的溶液冷却至室温,移入25ml或50ml的容量瓶中,使用硝酸溶液定容,硝酸溶液中硝酸和水的体积比为2:98;

第六步,使用火焰原子吸收光谱法测定,测定波长为232.0nm,用空气-乙炔火焰,用硝酸和水的体积比2:98的硝酸溶液对吸光度调零,同时进行空白试验,工作曲线的范围为0-5µg/ml。

使用本方法对产品铟中的镍含量进行测定,通过硝酸的溶解后烘干,产品铟中的其余杂质元素得以去除,干扰性小,灵敏丢高,测定精度高,操作简单。

具体实施方式

以下结合具体实施例对本发明做详细的说明。

本发明火焰原子吸收光谱法测定产品铟中镍含量的方法,包括以下步骤:

第一步,称取2.000克产品铟试样于150ml的烧杯中,加入10ml硝酸,摆动烧杯,使两者均匀混合;

第二步,将烧杯于电炉上以400-500℃加热溶解;

第三步,将烧杯内的溶液蒸干;

第四步,使用硝酸溶液吹洗杯壁,硝酸溶液中硝酸和水的体积比为2:98,并将烧杯于电炉上以400-500℃加热溶解得到的溶液;

第五步,待上步的烧杯内的溶液冷却至室温,移入25ml或50ml的容量瓶中,使用硝酸溶液定容,硝酸溶液中硝酸和水的体积比为2:98;

第六步,使用火焰原子吸收光谱法测定,测定波长为232.0nm,用空气-乙炔火焰,用硝酸和水的体积比2:98的硝酸溶液对吸光度调零,同时进行空白试验,工作曲线的范围为0-5µg/ml。

本发明在具体实施时,工作曲线的绘制按常规方法,使用火焰原子吸收光谱法测定时的其他参数均按现有技术进行,硝酸为优级纯的硝酸。

以上对本发明的实施例进行了详细说明,但所述内容仅为本发明的较佳实施例,不能被认为用于限定本发明的实施范围。凡依本发明范围所作的均等变化与改进等,均应仍归属于本专利涵盖范围之内。



技术特征:

技术总结
本发明公开了一种火焰原子吸收光谱法测定产品铟中镍含量的方法,包括以下步骤:第一步,称取2.000克产品铟试样于150ml的烧杯中,加入10ml硝酸,摇动烧杯,使两者均匀混合;第二步,将烧杯于电炉上以400‑500℃加热溶解;第三步,将烧杯内的溶液蒸干;第四步,使用硝酸溶液吹洗杯壁,硝酸溶液中硝酸和水的体积比为2:98,并将烧杯于电炉上以400‑500℃加热溶解得到的溶液;本发明法干扰少,测定精度高,操作简单,效率高,成本低。

技术研发人员:洪涛;梁义;梁勉;杨永革;黄旻;覃华雪;万水明;林勇;梁超;何峰;谢春旭
受保护的技术使用者:广西德邦科技有限公司
技术研发日:2017.08.14
技术公布日:2018.02.16
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