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檢測金屬物中的化學成分檢測
閱讀:172 發布時間:2023-7-4成分檢測主要是檢測產品的已知成分它屬于“微譜分析"技術范疇,對已知成分進行定性定量分析,是一個已知成分驗證的過程,一般需要做成分檢測的是產品出現質量問題,或是產品本身是委托他人生產,為了驗證其是否嚴格按照所提供的配方及要求進行生產。成分檢測(包含成分檢測、成分測試項目)是通過微觀譜圖對未知成分進行分析的技術方法,因該技術普遍采用光譜,色譜,能譜,熱譜,質譜等微觀譜圖,行業內統稱為“微譜分析"。[1]微譜分析常用于未知成分分析,配方分析,工業診斷,元素/離子分析,純度分析等方面。
檢測金屬物中的化學成分方法比較多,現在企業采用比較普遍的是用光譜儀測定。光譜儀有傳統的光電管光譜儀,以及隨著數碼技術的發展,數碼光譜儀也問世了,并在檢測中發揮越來越大的作用。還有化學分析方法檢測金屬物中化學成分含量的,通過對金屬物試塊的切削、腐蝕通過顯微鏡用肉眼觀測然后對比金屬化學成分圖譜判定起各種成分的含量。
土壤有機質主要來源于土壤微生物和植物殘體。其中腐殖酸是土壤有機質的主體,按其在酸堿溶液中的溶解性可分為胡敏酸(HA)、富里酸(FA)和胡敏素(HM)。土壤有機質具有有機物中的多種官能團(羧基、酚羥基、醇羥基、醚基、胺基),因此土壤有機質在近紅外區具有可辨別的指紋特征。徐彬彬指出,胡敏酸的反射能力比較低,整個波段幾乎為一條直線.呈黑色,而富里酸則在黃光部分開始強反射,呈棕色[引。水熱條件不同,土壤腐殖酸中的胡敏酸和富里酸比值不同;所屬地域不同,土壤的光譜特征也不同。周淑平等利用NIRS分析技術建立了定量檢測土壤中有機質含量的數學模型,指出有機質的決定系數(尺 )為85.70%,均方差為3.190,近紅外預測值與實測值的平均相對誤差為7.05%[m],這表明NIRS在測定土壤有機質方面具有實用性。綜上可知。利用NIRS測定土壤有機質或有機碳含量是可行的,不過要注意定標樣品和樣品的粒度、土壤類型等因素的影響。