光谱学与光谱分析 
																		 
									
		  							 
          							
          									  								 
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    					悬浮液进样端视电感耦合等离子体发射光谱法直接测定二氧化钛中铌  
  					 
  					  										
						汪 正1, 2 ,陈天裕1 ,陶光仪1 ,杨芃原2*   
					 
															
					1. 中国科学院上海硅酸盐研究所,上海 200050 2. 复旦大学化学系,上海 200433  
					 
										
						 
					 
   										
    					Direct Determination of Nb in Titanium Oxide Using Slurry Sample Introduction by Axial Viewing Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometry   
  					 
  					  					  					
						WANG Zheng1, 2 , CHEN Tian-yu1 , TAO Guang-yi1 ,YANG Peng-yuan2*   
					 
															
						1. Shanghai Institute of Ceramics, Chinese Academy of Sciences, Shanghai 200050, China 2. Chemistry Department, Fudan University, Shanghai 200433, China  
					   
									
				
				
					
						
							
								
									
										
											
                        					 
												
													
													    
													    	
									 
								 
								
																										
													    
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															关键词 :悬浮液;端视;电感耦合等离子体发射光谱;二氧化钛;铌 
														 
																																										
															Abstract :By using dispersant polyacrylate amine (NH4 PAA) to disperse TiO2 , effects of different dispersants, pH value and the amount of dispersant on TiO2  slurry were investigated. The pH value of the medium and the dispersant amount were optimized, and a stable and homogeneous suspension was prepared. Nb in TiO2  was determined by an axial viewing ICP-OES spectrometer. At the same time, the performance of the axial viewing ICP-OES using solid powder analysis was discussed. Under the optimum experimental conditions, the detection limit of the present method is 3.0 μg·L-1  and the RSD is 3.1%(n =3, c =0.3 mg·L-1 ).  
														 
																																										
															Key words :Slurry;Axial;ICP-OES;TiO2 ;Nb  
														 
																												
														
															
											   							收稿日期:  2003-09-06    
						    						    							修订日期:  2004-01-26    
						    						   
						    						    																				    	
															 
														 
														 														
															
																
															 
														 
																																									    														
															
															通讯作者:  
																杨芃原   
																													     		 
													     	 
														 
																																									
																								
														
															引用本文:     
														 
														
															
															汪 正1, 2 ,陈天裕1 ,陶光仪1 ,杨芃原2*  . 悬浮液进样端视电感耦合等离子体发射光谱法直接测定二氧化钛中铌[J]. 光谱学与光谱分析, 2005, 25(04): 556-559.	
															
																										     												                                                                                                        	                                                             WANG Zheng1, 2 , CHEN Tian-yu1 , TAO Guang-yi1 ,YANG Peng-yuan2*  . Direct Determination of Nb in Titanium Oxide Using Slurry Sample Introduction by Axial Viewing Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometry . SPECTROSCOPY AND SPECTRAL ANALYSIS, 2005, 25(04): 556-559.	
                                                        															 
														 
														 
														
															 
														 
														 
														
															链接本文:    
														 
														
															
																														https://www.gpxygpfx.com/CN/Y2005/V25/I04/556  
														 
													
											
												 
												
												
													
														
															
																 [1] Logothetis E M. Ceram. Eng. Sci. Prog.,1980, 1: 281. [2] Broekaert J A C, Graule T, Jenett H, Tolg G., Tschopel P. Fresenius J. Anam. Chem., 1989, 332: 825. [3] Peng Tianyou, Du Pingwu, Hu Bin, Jiang Zucheng. Analytica Chemica Acta, 2000, 421: 75. [4] Schwitzgebel J, G.Ekerdt J, Gerischer H, Heller A. J. Phys. Chem., 1995, 99: 5633. [5] Nishimoto S, Ohtani B, Kajiwara H, Kagiya T. J. Chem. Soc. Faraday Trans., 1985, 81: 61. [6] Zhang Z B, Wang C C, Zakaria R, Ying J Y. J. Phys. Chem., 1998, 102: 10871. [7] Karakitsou K E, Verkios X E. J. Phys. Chem., 1993, 97: 1184. [8] CHEN Tian-yu,SHAN Fang(陈天裕,单 芳). Chinese Journal of Analytical Laboratory(分析试验室), 1998, 17(2): 47. [9] PENG Tian-you, YAN Qin, HU Bin, JIANG Zu-cheng(彭天佑,颜 琴,胡 斌,江祖成). Chemical Journal of Chinese Universities(高等学校化学学报), 2000, 21(5): 694. [10] McCrindle R I, Marjanovic L. Spectroscopy and Spectral Analysis(光谱学与光谱分析),2002,22(6):996. [11] CUI Ai-li, WANG Ting-jie, HE Hong, JIN Yong(崔爱莉,王亭杰,何 红,金 涌). The Chinese Journal of Process Engineering(过程工程学报), 2001, 1(1): 99. [12] SUN Jing, GAO Lian, GUO Jing-kun(孙 静,高 濂,郭景坤). Journal of Inorganic Materials(无机材料学报), 1997, 12(1): 40. [13] Wang Jun, Gao Lian, Sun Jing. J. Colloid Interface Sci., 1999, 213: 552. [14] Sun Jing, Gao Lian, Guo Jinkun. J. Europ. Ceram. Soc., 1999, 19: 1725. [15] Brenner I B, Zander A T. Spectrochim. Acta, Part B, 2000, 55: 1230. [16] Silva C S, Blanco T, Nobrega J A. Spectrochim. Acta, Part B, 2002, 57: 29.  
															 
														
														
													
												 
												
													
														
															
																
																																																																																																										
																					[1] 
																					胡 璇,程紫辉,张树朝,石 磊. 基体分离-电感耦合等离子体发射光谱法测定赤泥中的稀土氧化物  [J]. 光谱学与光谱分析, 2022, 42(10): 3130-3134. 
																				 
																																																																																																																																																
																					[2] 
																					张鹏鹏,徐进力,胡梦颖,张灵火,白金峰,张 勤. 激光诱导击穿光谱分析土壤样品中的锆、铪和铌元素含量实验研究  [J]. 光谱学与光谱分析, 2022, 42(07): 2163-2168. 
																				 
																																																																																																																																																
																					[3] 
																					张 璇,王长华,胡芳菲,墨淑敏,李继东. 沉淀分离-电感耦合等离子体质谱法测定高纯钨中铌铼含量  [J]. 光谱学与光谱分析, 2022, 42(07): 2169-2174. 
																				 
																																																																																																																																																
																					[4] 
																					王玲玲,王 博,熊 丰,杨路存,李晶晶,肖元明,周国英. 不同产地蒙古黄芪矿物元素比较研究  [J]. 光谱学与光谱分析, 2022, 42(05): 1407-1412. 
																				 
																																																																																																																																																
																					[5] 
																					李爱阳,符 靓,陈 林. 电感耦合等离子体发射光谱测定植物精油中的重金属元素  [J]. 光谱学与光谱分析, 2022, 42(04): 1162-1167. 
																				 
																																																																																																																																																
																					[6] 
																					邓亚利1 ,李 梅2 ,王 鸣2* ,郝 辉1* ,夏 巍1 . 基于银/二氧化钛复合膜的表面等离子共振气体传感器  [J]. 光谱学与光谱分析, 2022, 42(03): 743-748. 
																				 
																																																																																																																																																
																					[7] 
																					. 高氯酸消解-ICP-OES测定炭复合磷酸铁锂中的锂、铁、磷  [J]. 光谱学与光谱分析, 2021, 41(09): 2703-2709. 
																				 
																																																																																																																																																
																					[8] 
																					. LED红蓝组合光谱下强光照射时长及频率对生菜生长及营养元素吸收的影响  [J]. 光谱学与光谱分析, 2021, 41(09): 2853-2858. 
																				 
																																																																																																																																																
																					[9] 
																					. 沸水浸提-电感耦合等离子体发射光谱法测定土壤中的有效硼  [J]. 光谱学与光谱分析, 2021, 41(06): 1925-1929. 
																				 
																																																																																																																																																
																					[10] 
																					. 电感耦合等离子体发射光谱法测定E10乙醇汽油中的钠和锌  [J]. 光谱学与光谱分析, 2021, 41(03): 973-977. 
																				 
																																																																																																																																																
																					[11] 
																					. 二氧化钛纳米粒子局域等离子体共振增强YAG荧光粉发光特性研究  [J]. 光谱学与光谱分析, 2020, 40(10): 3081-3085. 
																				 
																																																																																																																																																
																					[12] 
																					. ICP-OES法测定钒的光谱干扰研究  [J]. 光谱学与光谱分析, 2020, 40(07): 2283-2288. 
																				 
																																																																																																																																																
																					[13] 
																					. 电感耦合等离子体发射光谱法测定烟道灰中的铟  [J]. 光谱学与光谱分析, 2020, 40(04): 1201-1206. 
																				 
																																																																																																																																																
																					[14] 
																					. 高盐样品中锂的电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES)测定研究  [J]. 光谱学与光谱分析, 2020, 40(04): 1214-1220. 
																				 
																																																																																																																																																
																					[15] 
																					. NaNbO3 的高压拉曼光谱研究  [J]. 光谱学与光谱分析, 2020, 40(03): 738-743.