电感耦合等离子体原子发射光谱法测定高铬镍基合金中微量钴
邹智敏, 郭宏杰, 马洪波, 朱跃进
中国科学院金属研究所, 辽宁 沈阳 110016
Determination of trace cobalt in high chrome Ni-based alloy by inductively coupled plasma atomic emission spectrometry
ZOU Zhi-min, GUO Hong-jie, MA Hong-bo, ZHU Yue-jin
Institute of Metal Research, Chinese Academy of Sciences, Shenyang 110016, China
摘要 采用电感耦合等离子体原子发射光谱(ICP-AES)法对高铬镍基合金690合金中微量钴的测定进行了研究。根据分析线的选择原则,选择背景相对较低、信噪比高的波长为228.616 nm谱线作为分析线。采用基体匹配的方法克服基体效应,多谱线拟合(MSF)法校正主量元素铁、铬和镍对分析元素钴的光谱干扰。方法的检出限为0.001 μg/mL,校准曲线的线性相关系数为0.999 9。方法用于690合金样品中钴的测定,结果与电感耦合等离子体质谱法相符,加标回收率为100.7% ~ 102.0%,相对标准偏差(n =8)小于 2.0%。
关键词 :
电感耦合等离子体原子发射光谱(ICP-AES)法 ,
多谱线拟合(MSF) ,
高铬镍基合金 ,
钴
Abstract :A method for the determination of trace cobalt in alloy 690 by inductively coupled plasma atomic emission spectrometry (ICP-AES) was studied. According to the selection principle of analytical lines, spectral line 228.616 nm with comparatively lower background and higher signal-noise ratio was selected from five primary lines of cobalt as the analytical line. The matrix effect was overcome by matrix matching method, while the spectral interference of major element iron, chromium and nickel was corrected by multicomponent spectral fitting (MSF). The detection limit was 0.001 μg/mL. The linear correlation coefficient of calibration curve was 0.999 9. The proposed method was applied to the determination of cobalt in alloy 690 sample, the results were consistent with those of inductively coupled plasma mass spectrometry. The standard addition recovery was 100.7%-102.0% and the relative standard deviation (n =8) was smaller than 2.0 %.
Key words :
inductively coupled plasma atomic emission spectrometry (ICP-AES)
multicomponent spectral fitting (MSF)
high chrome Ni-based alloy
cobalt
收稿日期: 2014-01-20
作者简介 : 邹智敏(1975-), 女, 博士, 助理研究员, 从事化学分析与研究工作;E-mail:zou_zm@hotmail.com
引用本文:
邹智敏, 郭宏杰, 马洪波, 朱跃进. 电感耦合等离子体原子发射光谱法测定高铬镍基合金中微量钴[J]. 冶金分析, 2014, 34(7): 74-77.
ZOU Zhi-min, GUO Hong-jie, MA Hong-bo, ZHU Yue-jin. Determination of trace cobalt in high chrome Ni-based alloy by inductively coupled plasma atomic emission spectrometry. , 2014, 34(7): 74-77.
链接本文:
http://47.93.29.245/Jweb_yjfx/CN/10.13228/j.issn.1000-7571.2014.07.014 或 http://47.93.29.245/Jweb_yjfx/CN/Y2014/V34/I7/74
[1]
董毅, 高志远. 我国核电事业的发展与Inconel 高铬镍基合金的研制[J]. 特钢技术(Special Steel Technology),2004,9(3):45-48.
[2]
李守军, 何云华. 攀长钢公司高铬镍基合金的开发实践[J]. 特钢技术(Special Steel Technology),2009,15(2):1-3.
[3]
宋志刚. 中国压水堆蒸汽发生器传热管的研究及国产化[J]. 钢铁研究学报(Journal of Iron and Steel Research),2013,25(8):1-5.
[4]
龚正春, 孙永立, 孙繁革,等. 蒸汽发生器用690TT合金的组织结构和腐蚀性能[J]. 动力工程 (Power Energy),2003,23(4):2593-2597.
[5]
Dan Donahue, David Hammerer, Ed O Donnell. The US nuclear industry enters a new phase [J]. Power,2001,19(2):80-93
[6]
辛仁轩. 等离子体发射光谱分析[M]. 北京:化学工业出版社,2005:181-303.
[7]
王衍鹏,龚琦,李斌. 电感耦合等离子体原子发射光谱法测定La、Ce、Yb基体中痕量稀土杂质的多元谱线拟合校正限度[J]. 冶金分析(Metallurgical Analysis),2011,31(2):20-27.
[8]
陈维青,陈泽明. 多重谱线拟合(MSF)扣除光谱干扰法在电感耦合等离子体原子发射光谱法测定钢铁中磷的应用研究[J]. 光谱实验室(Chinese Journal of Spectroscopy Laboratory),2000,17(2):185-189.
[9]
何勇. 多组分谱图拟合技术ICP-AES法测高硅含量合金样品中硅成分[J]. 广东化工(Guangdong Chemical Industry),2010,37(7):102-103.
[10]
徐娟,郑诗礼,郭奋,等.电感耦合等离子体原子发射光谱法测定钽中微量铌的多元光谱拟合干扰校正方法研究[J]. 冶金分析(Metallurgical Analysis),2010,30(8):1-6.
[11]
吴世凯. MSF屏蔽技术-电感耦合等离子体原子发射光谱测定高温合金中微量Mg[J]. 特钢技术(Special Steel Technology),2008,14(4):28-30.
[12]
李光俐,徐光,何娇,等. 多元光谱拟合ICP-AES法同时测定铂中22个杂质元素[J]. 贵金属(Precious Metals),2010,31(4):46-51.
[13]
李光俐, 甘建壮, 马媛,等.多元光谱拟合校正电感耦合等离子体原子发射光谱法测定铑粉中19种杂质元素[J]. 冶金分析(Metallurgical Analysis),2014,34(5):35-40.
[1]
王虹, 魏秉炎, 韩娟, 张良. 火焰原子吸收光谱法测定冰铜中钴 [J]. 冶金分析, 2018, 38(7): 68-72.
[2]
黎承,和黄海,韦铭贵. 铁氰化钾电位滴定法测定粗制氢氧化钴中钴 [J]. 冶金分析, 2018, 38(6): 61-65.
[3]
曾美云, 邹棣华, 李小丹, 杨小丽. X射线荧光光谱法测定以镍和钴为主的多金属矿中主次成分 [J]. 冶金分析, 2018, 38(4): 51-56.
[4]
许洁瑜, 麦丽碧, 陈晓东. 微波消解-硫酸亚铁铵滴定法测定钴铬烤瓷合金中铬 [J]. 冶金分析, 2018, 38(4): 74-78.
[5]
杜娟,阳春华,李勇刚,张泰铭,朱红求. EDTA掩蔽-络合物吸附催化波极谱法测定锌电解液中钴 [J]. 冶金分析, 2018, 38(3): 22-28.
[6]
刘晓杰,王燕霞,于勇海. 空气-乙炔火焰原子吸收光谱法测定钐钴永磁合金中钙量 [J]. 冶金分析, 2018, 38(3): 51-55.
[7]
王丹,孙莹,马洪波. 电感耦合等离子体原子发射光谱法测定钴铬钨合金中钨镍铁钒 [J]. 冶金分析, 2018, 38(2): 42-46.
[8]
徐艳燕, 朱国忠, 柴瑾瑜, 韩峰, 潘丽娟, 张科翠. 电感耦合等离子体原子发射光谱法测定钴产品生产过程净化液中12种微量元素 [J]. 冶金分析, 2018, 38(12): 26-35.
[9]
孙雪花, 尹惠, 柴红梅, 张甜, 陈谦. L-赖氨酸修饰的荧光碳量子点的制备及在钴测定中的应用 [J]. 冶金分析, 2018, 38(11): 75-80.
[10]
张换平,田大勇,申艳红. pH电位滴定法测定黄芩苷钴(II)配合物的稳定常数 [J]. 冶金分析, 2018, 38(10): 46-50.
[11]
江嘉鹭. 熔融制样-X射线荧光光谱法测定Ti(C,N)基金属陶瓷中钛钨钴铌镍钼 [J]. 冶金分析, 2017, 37(8): 27-32.
[12]
黄间珍. 电感耦合等离子体原子发射光谱法测定铝合金中硼铋镉钴镓锂 [J]. 冶金分析, 2017, 37(6): 80-84.
[13]
朱国忠,徐艳燕,庞燕. 连续光源火焰原子吸收光谱法测定氧化镍中钴铜锌铁钙镁 [J]. 冶金分析, 2017, 37(3): 48-52.
[14]
张天姣. 机械剥离-EDTA滴定法测定钴铬铝钇钽涂层中三氧化二铝 [J]. 冶金分析, 2016, 36(6): 13-17.
[15]
韩权, 陈虹, 霍燕燕, 杨晓慧, 何亚萍, 翟云会. 2-(5-硝基-4-甲基-2-吡啶偶氮)-5-二甲氨基苯胺激光热透镜光谱法测定钴的研究及其应用 [J]. 冶金分析, 2016, 36(10): 25-29.