碳硫分析专论

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页数:198
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出版时间:2010-4
价格:40.00元
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isbn号码:9787502452247
丛书系列:
图书标签:
  • 碳硫分析
  • 元素分析
  • 冶金分析
  • 材料分析
  • 分析化学
  • 工业分析
  • 质量控制
  • 光谱分析
  • 燃烧分析
  • 仪器分析
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具体描述

《碳硫分析专论》阐述了红外法碳硫分析的原理、方法与技术,论述了燃烧法碳硫测试仪器的理论及应用,详细介绍了具有创新性的碳硫分析新方法及其原理。《碳硫分析专论》特点是重点介绍了用于碳硫分析的“秒钟领域”测试方法,即以试样称量为始点、以打印出碳硫分析结果为终点的测试过程,耗时一般少于1分钟。这些测试技术及仪器紧密结合生产实际,有很强的实用性。有些技术是国内外首次提出的,具有创新性。此外,《碳硫分析专论》收集了一些有新意的(如硫化矿中、石油中)碳、硫分析方法,目的是起到交流推广作用。

《碳硫分析专论》可供钢铁、机械、地质、环保等领域的有关企业从事材料、原料、产品检测的工作者阅读,也可供高等学校冶金、机械、化学分析等专业的教师、高年级学生、研究生等阅读参考。

好的,这是一份关于《碳硫分析专论》的图书简介,内容详尽,专注于描述该书未涵盖的主题: --- 《碳硫分析专论》内容之外的领域探索 前言 本书《碳硫分析专论》的出版旨在为分析化学和材料科学领域的研究人员、工程师及学生提供一个深入、聚焦于碳(C)和硫(S)元素在各类样品中精确测定、形态分析及定量技术的前沿参考。然而,任何单一的专著都无法穷尽分析化学的广阔天地。在本书的视野之外,存在着大量同样关键,但侧重于其他元素分析、分离技术、样品前处理、仪器校准、数据解析以及特定应用领域的知识体系。本导读旨在勾勒出那些未在《碳硫分析专论》中详述的核心分析领域,为读者提供一个更宏观的分析科学图景。 第一部分:非碳硫元素的高精度分析技术 《碳硫分析专论》侧重于火焰光度法、红外吸收法及相关联的元素分析技术。然而,现代分析化学在以下关键元素的测定方面,有着截然不同的技术路线和挑战: 一、痕量金属元素的分析:从ICP到AAS的范式 本书并未深入探讨过渡金属、稀土元素、碱金属及碱土金属的复杂基体分析。这些领域的基石技术包括: 电感耦合等离子体发射光谱法 (ICP-OES) 与质谱法 (ICP-MS): 这是现代痕量元素分析的黄金标准,尤其是在ppb甚至ppt级别。ICP-OES 关注元素发射光谱的强度,而 ICP-MS 则利用四极杆或飞行时间(TOF)质量分析器对离子进行质量分离和检测。本书未涉及的挑战包括:炬管气流优化、碰撞/反应池技术(用于消除光谱干扰,如ArCl+对As的干扰)、多元素线性范围的建立以及基体效应的校正。 原子吸收光谱法 (AAS): 尽管在实验室应用中略有下降,但在特定场合(如水质监测中对Cu, Zn, Pb, Cd的测定),火焰法和石墨炉法的应用仍不可或缺。其核心挑战在于光源的选择(空心阴极灯)、雾化器的效率以及炉内温度程序的设计。 二、卤素及其他非金属元素的专门测定 除了硫,卤素元素(F, Cl, Br, I)的分析构成了另一个重要的分支。 离子色谱法 (IC): 这是测定水溶液中可溶性氟化物、氯化物和溴化物的主流技术。本书未涉及离子交换树脂的选择、淋洗液的配制、电导检测器的灵敏度调控以及抑制器的使用,这些是确保卤素分析准确性的关键。 特定电极法: 如氟离子选择性电极(F-ISE),依赖于参比电极和指示电极之间的电位差测量,其分析的准确性极度依赖于样品缓冲液(如TISAB)的配制和pH值的控制。 三、有机微量污染物与结构分析 《碳硫分析专论》的重点在于元素“含量”,而非其“形态”。因此,大量涉及有机物分析的方法论并未展开: 色谱技术的基础与高级应用: 气相色谱 (GC): 用于挥发性或易挥发性有机物的分离,包括填充柱和毛细管柱的差异、进样技术(如顶空法HS-GC)以及火焰离子化检测器 (FID) 和电子捕获检测器 (ECD) 的原理和应用范围。 液相色谱 (HPLC): 尤其指反相色谱 (RP-HPLC) 在分析极性、热不稳定化合物中的应用,以及不同类型色谱柱(C18, C8, 手性柱)的选择标准。 联用技术(Hyphenated Techniques): 如GC-MS和LC-MS/MS,这些技术的核心在于提供“分离”与“鉴定”的双重能力。本书未涉及碎裂模式、离子源的选择(EI vs. ESI)、定性分析中的谱库匹配,以及定量分析中的多反应监测 (MRM) 模式优化。 第二部分:样品前处理与基质效应的复杂化 虽然《碳硫分析专论》可能涉及基础的消解技术,但更复杂的基质处理和分离科学远超其范围。 一、固相萃取 (SPE) 的精细化操作 SPE 是从复杂基体(如生物体液、土壤或环境样本)中分离目标分析物的核心步骤。本书未详述的 SPE 挑战包括: 多层柱和混合模式吸附剂: 针对具有不同极性和离子特性的混合目标物(如药物代谢物),需要采用多层吸附剂以实现高效的选择性富集。 选择性洗脱: 如何设计极性梯度或pH梯度,以最小化交叉污染同时最大化目标物的回收率。 二、微波辅助酸解的优化与安全 对于惰性基体(如陶瓷、合金或高分子材料)中元素的提取,微波辅助消解是关键。这要求掌握: 酸的选择与配比: 硝酸、盐酸、氢氟酸和王水的协同作用,尤其是在处理硅酸盐或含氟化合物时的压力控制。 消解罐的耐腐蚀性与寿命: 特氟龙 (PTFE) 或 PFA 材质在高温高压下的性能衰减预测。 第三部分:数据处理、标准物质与质量保证 分析的准确性最终取决于数据处理和质量控制体系,这是分析化学的通用规范,独立于特定的元素分析方法。 一、化学计量学与多元数据分析 现代分析工作日益依赖于复杂数据集。本书未涉及的领域包括: 主成分分析 (PCA) 和偏最小二乘法 (PLS): 用于从高维光谱数据中提取关键信息、降噪和建立预测模型。 校正模型的建立: 如外部标准校正、标准加入法、内部标准法在多组分体系中对抗基体效应的精细应用。 二、认证标准物质(CRM)的特性与溯源性 CRM 是保证测量结果可比性的基础,其开发远比简单的标准溶液复杂: 定值过程的复杂性: CRM的定值通常需要采用至少两种独立的方法学,并进行严格的统计学评估(如使用ISO Guide 35)。本书未探讨用于定值的绝对方法(如利用物理常数或基本化学反应的方法)。 不确定度的评估: 涵盖了所有可能的不确定度来源(如取样误差、基体效应、方法学偏差)的全面量化和传播。 三、实验室质量体系与合规性 实验室运作需要遵循的通用规范,如 ISO/IEC 17025 标准,它涵盖了人员培训、设备校准周期、环境控制(温度、湿度、振动隔离)以及文档管理的全面要求,这些都是确保任何分析工作可信度的外部框架。 结语 《碳硫分析专论》聚焦于 C 和 S 元素的特定技术,为该领域提供了深度视角。然而,分析化学的完整版图远不止于此,它包含了从复杂的金属离子分离到尖端有机物结构解析,再到严格的质量保证体系等一系列相关学科。理解这些未被详细阐述的领域,是每一位分析科学家构建全面技术能力的关键一步。

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