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傅里叶变换红外光谱技术的应用及进展 被引量:35
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作者 周枫然 韩桥 +3 位作者 张体强 吴海 曾武 王德发 《化学试剂》 CAS 北大核心 2021年第8期1001-1009,共9页
傅里叶变换红外光谱(FTIR)技术具有扫描速度快、分辨率和灵敏度较高的优点,广泛应用于机理研究、性能表征、成分检测等研究领域。根据不同的检测需求,研究者们在使用FTIR技术时也作了相应的调整和优化。简单介绍了FTIR技术的原理,重点... 傅里叶变换红外光谱(FTIR)技术具有扫描速度快、分辨率和灵敏度较高的优点,广泛应用于机理研究、性能表征、成分检测等研究领域。根据不同的检测需求,研究者们在使用FTIR技术时也作了相应的调整和优化。简单介绍了FTIR技术的原理,重点总结了近年来FTIR技术在各研究领域的应用现状。并指出与其他分析技术联用、建立数学模型以及标准化是除提升仪器自身精度外,提高FTIR测量准确度的发展趋势,这为FTIR在相关领域的研究和应用提供了参考。 展开更多
关键词 FTIR 机理研究 性能表征 成分测量 联用技术 数学模型
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气体测量中的线性拟合 被引量:7
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作者 王德发 李琪 +2 位作者 叶菁 周枫然 曾武 《计量科学与技术》 2022年第10期3-9,共7页
气体成分测量中可使用单点、双点、线性等多种校准方法,线性校准可分为普通线性最小二乘法、加权双变量最小二乘法线性拟合等多种细分方法。对不同文献介绍的上述两种方法进行了比较分析,并对加权双变量最小二乘法线性拟合中应注意的事... 气体成分测量中可使用单点、双点、线性等多种校准方法,线性校准可分为普通线性最小二乘法、加权双变量最小二乘法线性拟合等多种细分方法。对不同文献介绍的上述两种方法进行了比较分析,并对加权双变量最小二乘法线性拟合中应注意的事项进行了介绍。当测量信号的不确定度已经与气体标准物质的不确定度水平接近,甚至低于标准物质的不确定度时,采用加权双变量最小二乘法线性拟合的方法处理测量结果更加合理。使用加权双变量最小二乘法线性拟合时,权重为标准不确定度平方的倒数,可采用二步迭代法计算截矩和斜率的数值;采用数值微分法计算截矩和斜率的标准不确定度。分析函数和校准函数都可以用于加权双变量最小二乘法线性拟合,对于被测样品浓度及其不确定度的计算,采用这两种函数所获得的结果是相同的,但是在计算不确定度时,采用分析函数更为简便。 展开更多
关键词 气体 测量 线性拟合 最小二乘法 标准物质
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FTIR在气体标准物质研究中的应用 被引量:10
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作者 王德发 周枫然 +3 位作者 叶菁 张体强 曾武 韩桥 《计量科学与技术》 2021年第5期67-76,共10页
气体标准物质在气体测量领域有广泛的应用,为实现测量结果溯源至国际单位制SI发挥了重要的作用。在气体标准物质研制过程中离不开气体成分的测量,测量方法除了色谱法、质谱法外,光谱法也被广泛应用。傅里叶变换红外光谱(FTIR)是一种光... 气体标准物质在气体测量领域有广泛的应用,为实现测量结果溯源至国际单位制SI发挥了重要的作用。在气体标准物质研制过程中离不开气体成分的测量,测量方法除了色谱法、质谱法外,光谱法也被广泛应用。傅里叶变换红外光谱(FTIR)是一种光谱测量技术,它可以用于原料气体的纯度分析和气体标准物质特性组分和干扰组分的精确测量。介绍了采用FTIR测量几种原料气体中杂质的应用实例,以及在气体标准物质量值测量和国际比对中的一些应用。研究显示FTIR比较适用于活泼性组分的测量和多组分的同步测量,测量过程操作相对简单,不需要像GC或GCMS那样对色谱柱或者色谱参数进行复杂的优化和控制;FTIR同样适用于稳定性气体的测量,例如在温室气体测量中也可以获得较高的重复性和准确性。除此之外,准确的测量结果与所使用的校准方法有关,使用单点精确匹配校准或双点校准,同时采用“参考-样品-参考”的交替测量序列,可以获得相对准确的测量结果。 展开更多
关键词 气体 标准物质 傅里叶变换红外光谱 纯度 目标组分 测量 校准
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微波消解电感耦合等离子体质谱法测量气态元素汞 被引量:3
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作者 周枫然 王德发 +2 位作者 张体强 叶菁 冯和平 《计量科学与技术》 2022年第10期65-70,33,共7页
气态汞浓度测量技术的提升有助于大气汞的准确监测,可进一步为我国履行《关于汞的水俣公约》提供技术支持,推动汞的污染防治工作。使用微波消解电感耦合等离子体质谱法测量气态汞浓度,研究了样品制备时活性炭粒径和气体流量对活性炭吸... 气态汞浓度测量技术的提升有助于大气汞的准确监测,可进一步为我国履行《关于汞的水俣公约》提供技术支持,推动汞的污染防治工作。使用微波消解电感耦合等离子体质谱法测量气态汞浓度,研究了样品制备时活性炭粒径和气体流量对活性炭吸附汞效果的影响,样品预处理过程中消解温度、HNO3和HCl的比例以及消解时间对消解效果的影响,并且为电感耦合等离子体质谱测量建立了外标定量方法。结果显示,50目的活性炭及较低的气体流量更利于气态汞的吸附;消解温度为190℃、HNO3与HCl配比为5∶3、消解时间为50 min时消解效果最好。在此方法中,线性相关系数R2为0.999 9,检出限为0.050 9 ng·g-1,线性好、检出限低,可用于气态元素汞的测量。采用外标法依据汞单元素有证标准物质对样品进行了定值,该值与动态发生汞标准的理论值间相对偏差均小于2.5%,证明此方法具有较高的准确性,进一步验证了动态发生法制备汞标准气体的量值准确性。 展开更多
关键词 气态元素汞 微波消解 电感耦合等离子体质谱法 外标法
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