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1)  atomic hydrogen emission spectrum
氢原子发射光谱
2)  Atomic hydrogen emission line
氢原子发射谱线
3)  AES
原子发射光谱法
1.
Evaluation of Microwave Plasma Torch in Determination of Mercury by AES;
微波等离子体炬原子发射光谱法测汞的评价
2.
Direct Determination of 15 Trace Impurities in Coke by AES
原子发射光谱法直接测定焦炭中的15种微量杂质元素
3.
A method for determination of acid soluble and full aluminium in low and medium alloy steel by AES was presented.
本文利用原子发射光谱法定量测定中低合金钢中的酸溶铝和全铝。
4)  atomic emission spectrometry
原子发射光谱
1.
Determination of Silicon and Iron in Magnesite by Atomic Emission Spectrometry;
原子发射光谱法测定镁砂中的硅和铁
2.
The Effects of Some Concomitant Elements on Electrothermal Vaporation Microwave Plasma Torch Atomic Emission Spectrometry (MPT AES);
电热蒸发进样微波等离子体炬原子发射光谱法中共存元素的影响
3.
Elemental impurity analysis for powdery Fe_(70)Ni_(30) alloy catalyst and synthetic diamond using atomic emission spectrometry;
Fe_(70)Ni_(30)合金粉体触媒及合成金刚石中杂质元素的原子发射光谱分析
5)  Atomic emission spectrometry
原子发射光谱法
1.
An analytical method to determine trace elements in titanium white powder by atomic emission spectrometry was introduced in the paper.
研究了原子发射光谱法测定钛白粉中的杂质元素的分析方法。
2.
Using microwave plasma torch(MPT)as excitation light source, argon as support gas, the sample solution was introduced into a pneumatic atomizer system, and the method of determining copper, chromium, manganese and aluminum in hydrogenation catalyst by microwave plasma torch atomic emission spectrometry (MPT-AES) was studied.
用微波等离子体炬(MPT)为激发光源,氩气为等离子体工作气体,用气动雾化进样,研究了微波等离子体炬原子发射光谱法(MPT-AES)测定加氢催化剂中的Cu、Cr、Mn、Al四种金属元素的方法。
3.
Atomic emission spectrometry with spark discharge excitation was applied to the analysis of samples of stainless steel wires with diameter smaller than 8 mm.
火花激发原子发射光谱法应用于直径小于8 mm的不锈钢线材的分析,对此类试样应用了一种特制的夹具,用块状标准样品制作工作曲线。
6)  atomic emission spectrum
原子发射光谱
1.
Mathematic model was used to deduce the measurement error formula of standard adding method for atomic emission spectrum.
利用数学模型推导出了原子发射光谱标准加入法的测量误差公式 ,证明在第一次加入的被测元素标准含量等于待测试样中被测元素含量时这种误差最
补充资料:等离子体-原子发射光谱法
分子式:
CAS号:

性质: 用等离子体焰产生的高温激发光源作为原子发射光谱的激发光源的一种仪器分析方法。在光谱分析中常用的有高频等离子炬和等离子体喷射源两种。应用氢-氧焰高频等离子炬时,可使铝、钡、镁、锌的测定灵敏度分别提高500,12,4000和5000倍;等离子体喷射源主要用于液体试样分析中,产生的谱线很强。由于喷射中用惰性气体,样品在高温中生成的氧化物和氢氧化物大大减少,因而提高了元素测定的灵敏度。

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参考词条