论述电感耦合等离子体质谱法(Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry,ICP-MS)的原理,阐述化妆品中的重金属及有害元素的限量控制要求,并重点研究ICP-MS法测定化妆品中重金属及有害元素含量时,在合理选择内标元素、化妆品样品的...论述电感耦合等离子体质谱法(Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry,ICP-MS)的原理,阐述化妆品中的重金属及有害元素的限量控制要求,并重点研究ICP-MS法测定化妆品中重金属及有害元素含量时,在合理选择内标元素、化妆品样品的前处理、ICP-MS法的不确定度及色谱分离技术联用ICP-MS法等方面的应用现状,以期为测定化妆品中重金属及有害元素的研究提供一定的借鉴与参考。展开更多
无机元素的含量和形态分析是中药材质量研究的重要内容。电感耦合等离子体质谱(Inductively coupled plasma mass spectrometry,ICP-MS)技术是一种动态线性范围较宽、检出限较低、检测分析干扰小、数据分析精密度较高的快速痕量元素检...无机元素的含量和形态分析是中药材质量研究的重要内容。电感耦合等离子体质谱(Inductively coupled plasma mass spectrometry,ICP-MS)技术是一种动态线性范围较宽、检出限较低、检测分析干扰小、数据分析精密度较高的快速痕量元素检测分析技术。文章介绍了ICP-MS技术的元素分析特点,综述了ICP-MS技术及其联用技术在中药质量控制中的元素含量与元素形态分析的应用进展及ICP-MS技术在实际应用中干扰的消除,并展望ICP-MS技术及其联用技术的应用前景。展开更多
滑石粉的主要化学成分是Mg3[Si_4010](OH)_2,通过检测面粉中^(24)Mg和^(28)Si原子核的含量,可以计算出面粉中滑石粉的含量.利用中子活化分析方法测量面粉中^(24)Mg和^(28)Si原子核的含量问题时,被测样品内部中子通量和能量随厚度的变化...滑石粉的主要化学成分是Mg3[Si_4010](OH)_2,通过检测面粉中^(24)Mg和^(28)Si原子核的含量,可以计算出面粉中滑石粉的含量.利用中子活化分析方法测量面粉中^(24)Mg和^(28)Si原子核的含量问题时,被测样品内部中子通量和能量随厚度的变化以及γ射线自吸收效应会对测量结果有较大的影响.利用MCNP5 (Monte Carlo N-particle transport code system 5)模拟了中子通量和能量与样品厚度变化的关系,并利用氦3正比计数管测量样品不同厚度处中子通量,结果显示MCNP5模拟结果与实验测量结果基本相符.通过MCNP5模拟和碘化钠探测器测量,研究了γ射线自吸收效应与样品厚度的关系,确定了6.6 cm的样品厚度为最佳实验条件,根据模拟结果给出了特征γ射线计数与样品厚度的关系式,并与实验进行对比,结果符合得较好.展开更多
文摘论述电感耦合等离子体质谱法(Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry,ICP-MS)的原理,阐述化妆品中的重金属及有害元素的限量控制要求,并重点研究ICP-MS法测定化妆品中重金属及有害元素含量时,在合理选择内标元素、化妆品样品的前处理、ICP-MS法的不确定度及色谱分离技术联用ICP-MS法等方面的应用现状,以期为测定化妆品中重金属及有害元素的研究提供一定的借鉴与参考。
文摘无机元素的含量和形态分析是中药材质量研究的重要内容。电感耦合等离子体质谱(Inductively coupled plasma mass spectrometry,ICP-MS)技术是一种动态线性范围较宽、检出限较低、检测分析干扰小、数据分析精密度较高的快速痕量元素检测分析技术。文章介绍了ICP-MS技术的元素分析特点,综述了ICP-MS技术及其联用技术在中药质量控制中的元素含量与元素形态分析的应用进展及ICP-MS技术在实际应用中干扰的消除,并展望ICP-MS技术及其联用技术的应用前景。
文摘滑石粉的主要化学成分是Mg3[Si_4010](OH)_2,通过检测面粉中^(24)Mg和^(28)Si原子核的含量,可以计算出面粉中滑石粉的含量.利用中子活化分析方法测量面粉中^(24)Mg和^(28)Si原子核的含量问题时,被测样品内部中子通量和能量随厚度的变化以及γ射线自吸收效应会对测量结果有较大的影响.利用MCNP5 (Monte Carlo N-particle transport code system 5)模拟了中子通量和能量与样品厚度变化的关系,并利用氦3正比计数管测量样品不同厚度处中子通量,结果显示MCNP5模拟结果与实验测量结果基本相符.通过MCNP5模拟和碘化钠探测器测量,研究了γ射线自吸收效应与样品厚度的关系,确定了6.6 cm的样品厚度为最佳实验条件,根据模拟结果给出了特征γ射线计数与样品厚度的关系式,并与实验进行对比,结果符合得较好.