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X射线荧光微区分析结合电感耦合等离子体质谱法进行保健食品中元素含量的测定
被引量:
9
1
作者
赵婷
池海涛
+4 位作者
刘奕忍
高峡
黄瞾
张梅
李琴梅
《光谱学与光谱分析》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021年第3期750-754,共5页
X射线荧光光谱微区分析法既有X射线荧光光谱法快速、简便、无损检测等特点,又可对保健食品表面的元素分布进行检测,电感耦合等离子体质谱法具有检出限低、线性范围宽、多元素同时测定等优点,旨在建立一种X射线荧光光谱微区分析法和电感...
X射线荧光光谱微区分析法既有X射线荧光光谱法快速、简便、无损检测等特点,又可对保健食品表面的元素分布进行检测,电感耦合等离子体质谱法具有检出限低、线性范围宽、多元素同时测定等优点,旨在建立一种X射线荧光光谱微区分析法和电感耦合等离子体质谱法联合测定保健食品中元素种类、分布及含量的方法。利用X射线荧光光谱微区分析技术对一种保健食品进行了元素种类及元素在样品表面的分析,并对元素含量进行了半定量分析,确定保健品中含有钙(Ca)、铁(Fe)、钌(Ru)、钼(Mo)元素。利用微波消解-电感耦合等离子体质谱法对其中含有的主要元素Ca和Fe进行了定量分析。微波消解-电感耦合等离子体质谱法测定结果Ca元素平均值为6.23%,相对标准偏差1.78%;Fe元素平均值3.82%,相对标准偏差2.14%。与X射线荧光光谱微区分析法半定量测试结果的样品中含有的Ca元素含量在6.0%~10.0%之间,样品中含有的Fe元素含量在2.0%~4.0%之间的结论一致。且通过X射线荧光光谱微区分析法得知保健食品表面的各元素分布不均匀。结果表明:X射线荧光光谱微区分析方法既可利用微量样品快速无损测得保健食品中的元素半定量含量,又可测得保健食品中的元素分布情况。结合电感耦合等离子体质谱法,还可以对样品中感兴趣的元素含量进一步检测,得到定量分析结果。
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关键词
x
射线
荧光
光谱
法(
x
RF)
x射线荧光光谱微区
电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)
保健食品
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职称材料
晶体微区能量色散X射线荧光光谱分析中干扰峰的研究
2
作者
董鑫
许瑞梅
赵文霞
《电子显微学报》
CAS
CSCD
2017年第3期229-233,共5页
微区能量色散X射线荧光光谱仪(μ-EDXRF)是进行物质微区成分分析和元素分布分析的工具,在定性和半定量分析中发挥着重要的作用,被广泛应用于地质学、考古学、材料学等领域。本文对μ-EDXRF的晶体分析谱图中常出现的一些干扰峰进行研究,...
微区能量色散X射线荧光光谱仪(μ-EDXRF)是进行物质微区成分分析和元素分布分析的工具,在定性和半定量分析中发挥着重要的作用,被广泛应用于地质学、考古学、材料学等领域。本文对μ-EDXRF的晶体分析谱图中常出现的一些干扰峰进行研究,总结出识别、减小与消除干扰峰影响等问题的方法,确保分析结果的准确性。
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关键词
微
区
能量色散
x
射线
荧光
光谱
仪
定性分析
特征
x
射线
干扰峰
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职称材料
基于同步辐射μXRF的烧结烟尘微量元素测定与相关性分析
3
作者
王翠
吕斐
+3 位作者
唐鸿鹄
曹学锋
韩海生
孙伟
《烧结球团》
北大核心
2023年第3期34-41,共8页
本文采用同步辐射X射线荧光光谱微区分析法(μXRF)对铁矿烧结烟尘进行多元素分析,得到16个元素(Fe、Mn、Cu、Pb、Zn、Ag、As、Hg、Na、K、Rb、Cs、Ca、F、S、Cl)的特征峰强度,分别构建出各元素相对强度的微区二维空间分布图;并采用主成...
本文采用同步辐射X射线荧光光谱微区分析法(μXRF)对铁矿烧结烟尘进行多元素分析,得到16个元素(Fe、Mn、Cu、Pb、Zn、Ag、As、Hg、Na、K、Rb、Cs、Ca、F、S、Cl)的特征峰强度,分别构建出各元素相对强度的微区二维空间分布图;并采用主成分分析(PCA)对所选元素进行降维分类,进而降低利用相关性分离原理进行各元素分布特征解析时的难度。研究发现,部分元素间存在很强的相关性,第一主成分中Fe和Mn相关性系数达到0.807,第二主成分中Cu、Zn和As之间相关性系数在0.651~0.664之间。根据元素之间的线性相关关系可建立起宏量元素与微量元素之间的关系,有望预测烧结烟尘中主要有价元素、毒害元素分布特点,为铁矿烧结烟尘中微量元素的分析提供借鉴与参考。
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关键词
x射线荧光光谱微区
分析
铁矿
烧结
烟尘
微
量元素
主成分
相关性
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职称材料
应用微束分析技术研究铜钴矿床中钴的赋存状态
被引量:
6
4
作者
涂家润
卢宜冠
+5 位作者
孙凯
周红英
郭虎
崔玉荣
耿建珍
李国占
《岩矿测试》
CSCD
北大核心
2022年第2期226-238,共13页
微束分析技术能够在微米-纳米尺度上精确分析矿石矿物的物相、形貌、结构、成分以及同位素组成,为地球科学精细研究提供重要技术支撑。本文利用多种微束分析技术的自身优势,综合运用微区X射线荧光光谱(micro-XRF)、偏光显微镜、电子探针...
微束分析技术能够在微米-纳米尺度上精确分析矿石矿物的物相、形貌、结构、成分以及同位素组成,为地球科学精细研究提供重要技术支撑。本文利用多种微束分析技术的自身优势,综合运用微区X射线荧光光谱(micro-XRF)、偏光显微镜、电子探针(EPMA)以及激光剥蚀电感耦合等离子体质谱(LA-ICP-MS)分析技术,建立了一种简单直观且全面快速鉴别钴赋存状态的技术方法。首先采用偏光显微镜选出部分代表性的探针片,然后进行微区X射线荧光光谱面扫描,获得探针片中钴及组合元素分布规律及特征,再利用偏光显微镜细致观察鉴别,结合元素分布特征规律识别出独立钴矿物以及含钴矿物,最后圈出代表性矿物并采用电子探针和LA-ICP-MS进行主微量化学成分测定。将该方法应用于中非铜钴成矿带上典型铜钴矿床中钴的赋存状态研究,查明了谦比希东南矿体中的钴主要以独立矿物(钴镍黄铁矿、硫钴矿、硫铜钴矿)和类质同象(主要赋存于黄铁矿、磁黄铁矿中)两种形式存在,而谦比希西矿体中的钴主要以独立矿物——硫铜钴矿的形式零星存在。
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关键词
微
束分析
赋存状态
铜钴矿床
面扫描
微
区
x
射线
荧光
光谱
法
激光剥蚀电感耦合等离子体质谱法
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职称材料
题名
X射线荧光微区分析结合电感耦合等离子体质谱法进行保健食品中元素含量的测定
被引量:
9
1
作者
赵婷
池海涛
刘奕忍
高峡
黄瞾
张梅
李琴梅
机构
北京市理化分析测试中心
有机材料检测技术与质量评价北京市重点实验室
北京市食品安全分析测试工程技术研究中心
出处
《光谱学与光谱分析》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021年第3期750-754,共5页
基金
北京市科学技术研究院创新团队项目(HIT201902)
北京市科学技术研究院北科萌芽计划项目(BGS201904)
北京市市级财政项目(PXM2020-178305-000007)资助。
文摘
X射线荧光光谱微区分析法既有X射线荧光光谱法快速、简便、无损检测等特点,又可对保健食品表面的元素分布进行检测,电感耦合等离子体质谱法具有检出限低、线性范围宽、多元素同时测定等优点,旨在建立一种X射线荧光光谱微区分析法和电感耦合等离子体质谱法联合测定保健食品中元素种类、分布及含量的方法。利用X射线荧光光谱微区分析技术对一种保健食品进行了元素种类及元素在样品表面的分析,并对元素含量进行了半定量分析,确定保健品中含有钙(Ca)、铁(Fe)、钌(Ru)、钼(Mo)元素。利用微波消解-电感耦合等离子体质谱法对其中含有的主要元素Ca和Fe进行了定量分析。微波消解-电感耦合等离子体质谱法测定结果Ca元素平均值为6.23%,相对标准偏差1.78%;Fe元素平均值3.82%,相对标准偏差2.14%。与X射线荧光光谱微区分析法半定量测试结果的样品中含有的Ca元素含量在6.0%~10.0%之间,样品中含有的Fe元素含量在2.0%~4.0%之间的结论一致。且通过X射线荧光光谱微区分析法得知保健食品表面的各元素分布不均匀。结果表明:X射线荧光光谱微区分析方法既可利用微量样品快速无损测得保健食品中的元素半定量含量,又可测得保健食品中的元素分布情况。结合电感耦合等离子体质谱法,还可以对样品中感兴趣的元素含量进一步检测,得到定量分析结果。
关键词
x
射线
荧光
光谱
法(
x
RF)
x射线荧光光谱微区
电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)
保健食品
Keywords
x
-ray fluorescence spectrometry(
x
RF)
x
-ray fluorescence spectrum microregion
Inductively coupled plasma mass spectrometry(ICP-MS)
Health food
分类号
O657.3 [理学—分析化学]
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职称材料
题名
晶体微区能量色散X射线荧光光谱分析中干扰峰的研究
2
作者
董鑫
许瑞梅
赵文霞
机构
中山大学测试中心
出处
《电子显微学报》
CAS
CSCD
2017年第3期229-233,共5页
基金
国家自然科学基金资助项目(No.41273039)
文摘
微区能量色散X射线荧光光谱仪(μ-EDXRF)是进行物质微区成分分析和元素分布分析的工具,在定性和半定量分析中发挥着重要的作用,被广泛应用于地质学、考古学、材料学等领域。本文对μ-EDXRF的晶体分析谱图中常出现的一些干扰峰进行研究,总结出识别、减小与消除干扰峰影响等问题的方法,确保分析结果的准确性。
关键词
微
区
能量色散
x
射线
荧光
光谱
仪
定性分析
特征
x
射线
干扰峰
Keywords
μ- ED
x
RF
qualitative analysis
characteristic
x
- ray
interference peaks
分类号
O657.34 [理学—分析化学]
O72 [理学—晶体学]
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职称材料
题名
基于同步辐射μXRF的烧结烟尘微量元素测定与相关性分析
3
作者
王翠
吕斐
唐鸿鹄
曹学锋
韩海生
孙伟
机构
中南大学资源加工与生物工程学院
中南大学金属资源开发利用碳减排教育部工程研究中心
出处
《烧结球团》
北大核心
2023年第3期34-41,共8页
基金
国家自然科学基金资助项目(52004335)
湖南省自然科学基金资助项目(2023JJ20071)。
文摘
本文采用同步辐射X射线荧光光谱微区分析法(μXRF)对铁矿烧结烟尘进行多元素分析,得到16个元素(Fe、Mn、Cu、Pb、Zn、Ag、As、Hg、Na、K、Rb、Cs、Ca、F、S、Cl)的特征峰强度,分别构建出各元素相对强度的微区二维空间分布图;并采用主成分分析(PCA)对所选元素进行降维分类,进而降低利用相关性分离原理进行各元素分布特征解析时的难度。研究发现,部分元素间存在很强的相关性,第一主成分中Fe和Mn相关性系数达到0.807,第二主成分中Cu、Zn和As之间相关性系数在0.651~0.664之间。根据元素之间的线性相关关系可建立起宏量元素与微量元素之间的关系,有望预测烧结烟尘中主要有价元素、毒害元素分布特点,为铁矿烧结烟尘中微量元素的分析提供借鉴与参考。
关键词
x射线荧光光谱微区
分析
铁矿
烧结
烟尘
微
量元素
主成分
相关性
Keywords
micro-analysis of
x
-ray fluorescence spectroscopy
iron ore
sintering dust
trace element
principal component
relevance
分类号
O657.34 [理学—分析化学]
P575.4 [天文地球—矿物学]
X757 [环境科学与工程—环境工程]
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职称材料
题名
应用微束分析技术研究铜钴矿床中钴的赋存状态
被引量:
6
4
作者
涂家润
卢宜冠
孙凯
周红英
郭虎
崔玉荣
耿建珍
李国占
机构
中国地质调查局天津地质调查中心
中国地质调查局华北地质科技创新中心
中国地质调查局东部南部非洲地学合作研究中心
出处
《岩矿测试》
CSCD
北大核心
2022年第2期226-238,共13页
基金
国家自然科学基金项目(42103025,41873066,42073055)
中国地质调查局地质调查项目(DD20190439,DD20221801)。
文摘
微束分析技术能够在微米-纳米尺度上精确分析矿石矿物的物相、形貌、结构、成分以及同位素组成,为地球科学精细研究提供重要技术支撑。本文利用多种微束分析技术的自身优势,综合运用微区X射线荧光光谱(micro-XRF)、偏光显微镜、电子探针(EPMA)以及激光剥蚀电感耦合等离子体质谱(LA-ICP-MS)分析技术,建立了一种简单直观且全面快速鉴别钴赋存状态的技术方法。首先采用偏光显微镜选出部分代表性的探针片,然后进行微区X射线荧光光谱面扫描,获得探针片中钴及组合元素分布规律及特征,再利用偏光显微镜细致观察鉴别,结合元素分布特征规律识别出独立钴矿物以及含钴矿物,最后圈出代表性矿物并采用电子探针和LA-ICP-MS进行主微量化学成分测定。将该方法应用于中非铜钴成矿带上典型铜钴矿床中钴的赋存状态研究,查明了谦比希东南矿体中的钴主要以独立矿物(钴镍黄铁矿、硫钴矿、硫铜钴矿)和类质同象(主要赋存于黄铁矿、磁黄铁矿中)两种形式存在,而谦比希西矿体中的钴主要以独立矿物——硫铜钴矿的形式零星存在。
关键词
微
束分析
赋存状态
铜钴矿床
面扫描
微
区
x
射线
荧光
光谱
法
激光剥蚀电感耦合等离子体质谱法
Keywords
microbeam analysis
occurrence state
copper-cobalt deposits
mapping
micro-
x
RF
LA-ICP-MS
分类号
O657.63 [理学—分析化学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
X射线荧光微区分析结合电感耦合等离子体质谱法进行保健食品中元素含量的测定
赵婷
池海涛
刘奕忍
高峡
黄瞾
张梅
李琴梅
《光谱学与光谱分析》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021
9
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职称材料
2
晶体微区能量色散X射线荧光光谱分析中干扰峰的研究
董鑫
许瑞梅
赵文霞
《电子显微学报》
CAS
CSCD
2017
0
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职称材料
3
基于同步辐射μXRF的烧结烟尘微量元素测定与相关性分析
王翠
吕斐
唐鸿鹄
曹学锋
韩海生
孙伟
《烧结球团》
北大核心
2023
0
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职称材料
4
应用微束分析技术研究铜钴矿床中钴的赋存状态
涂家润
卢宜冠
孙凯
周红英
郭虎
崔玉荣
耿建珍
李国占
《岩矿测试》
CSCD
北大核心
2022
6
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职称材料
已选择
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