第1章火花原子发射光谱分析技术1概述1.1原子发射光谱发展简况1.2火花原子发射光谱分析及其特点2光谱定性定量分析原理2.1光谱的产生2.2光谱定性分析原理2.3光谱定量分析原理2.4内标法光谱定量分析原理2.5光谱定量分析方法2.6干扰效应3仪器结构与设备3.1仪器的基本结构3.2仪器辅助设备4日常分析与应用4.1术语和定义4.2样品的制备4.3仪器的选择与安装4.4样品4.5样品分析及数据处理4.6仪器维护与保养4.7标准方法与应用5光谱分析的分析误差及其监控5.1测定精密度的监控5.2分析结果的监控第2章电感耦合等离子体原子发射光谱分析1电感耦合等离子体原子发射光谱分析原理电感耦合等离子体原子发射光谱仪器基本结构2.1进样系统2.2光源2.3气路系统2.4射频发生器2.5分光(色散)系统2.6检测系统3工作参数的优化与折中3.1工作气体流速3.2观测高度3.3功率3.4折中条件的选择3.5常用工作参数4仪器分析性能4.1适合分析的样品和样品的量4.2可分析的元素4.3检出限4.4测定限4.5精密度4.6准确度5干扰及其校正…5.1物理干扰及其校正5.2化学干扰及其校正5.3电离干扰及其校正5.4背景干扰及其校正6电感耦合等离子体原子发射光谱仪器的测定方法6.1工作曲线法6.2内标法6.3标准加入法(增量法)6.4千扰系数校正法7电感耦合等离子体发射光谱法分析实例7.1方法提要…7.2仪器条件7.3试剂7.4分析步骤7.5校准曲线溶液的绘制7.6分析结果的计算第3章原子吸收光谱分析技术1 概述1.1原子吸收光谱分析的定义1.2原子吸收光谱分析的特点1.3原子吸收光谱的产生1.4原子吸收光谱的谱线轮廓1.5原子吸收光谱的强度1.6原子吸收光谱分析的定量关系1.7影响原子吸收光谱分析的因素1.8相关定义2原子吸收光谱分析的定量方法2.1标准曲线法2.2标准加入法2.3浓度直读法2.4内插法
3原子吸收光谱仪器3.1概述3.2原子吸收光谱仪的结构原理3.3辐射光源3.4光学系统3.5检测系统3.6自动进样器4原子化技术4.1火焰原子化4.2电热石墨炉原子化4.3石英管原子化4.4低温原子化5背景校正技术5.1氘灯法校正背景52空心阴极灯自吸收法校正背景5.3塞曼效应法校正背景5.4连续光源高分辨率法校正背景
第4章燃烧后红外吸收法测定碳硫1概述1.1碳和金属材料1.2碳的测定方法1.3硫和金属材料1.4硫的测定方法2检测碳硫的原理与技术2.1朗伯一比耳定律2.2红外检测体系2.3燃烧法碳硫分析应用技术3燃烧法测定碳硫的添加剂3.1常用添加剂的种类3.2添加剂的作用3.3对添加剂的要求3.4添加剂燃烧的热力学分析3.5管式炉燃烧常用添加剂的作用原理3.6电弧炉常用添加剂的作用原理3.7高频炉常用添加剂简介第5章分析化学中误差与数据处理1分析化学中的误差1.Ⅰ误差与偏差1.2准确度与精密度1.3系统误差和随机误差2有效数字及其运算规则2.1有效数字2.2有效数字的修约规则2.3运算规则3分析化学中的数据处理3.1平均值的包含区间3.2显著性检验3.3可疑值取舍4分析结果的报出第6章分析化学中的质量保证与质量控制1质量保证与质量控制概述1.1实验室质量保证体系1.2质量控制方法和工具1.3实验室质量控制技术方法4质量控制方案的设计及实施1.5提高测量结果的准确度2质量控制图2.1常规控制图2.2计量控制图的建立2.3常规控制图的识别与判断3标准物质和标准样品3.1标准物质和标准样品的产生3.2标准物质和标准样品的定义3.3分类、分级和管理3.4标准物质和标准样品的特性3.5标准物质和标准样品在测量中的作用3.6标准物质和标准样品的选用原则3.7标准物质和标准样品的正确使用