三标准试样法英文解释翻译、三标准试样法的近义词、反义词、例句
英语翻译:
【化】 method of three standard samples
分词翻译:
三的英语翻译:
three; several; many
【计】 tri
【化】 trimethano-; trimethoxy
【医】 tri-
标准试样的英语翻译:
【化】 standard sample
法的英语翻译:
dharma; divisor; follow; law; standard
【医】 method
【经】 law
专业解析
三标准试样法(Three Standard Sample Method)是一种在光谱分析等定量分析中用于建立工作曲线和校正基体效应的经典方法。其核心思想是通过测量三个已知浓度的标准样品,建立分析信号(如谱线强度)与待测元素浓度之间的线性关系,从而对待测样品进行定量分析。
术语定义与核心原理
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汉英对照与定义:
- 三标准试样法 (Sān biāozhǔn shìyàng fǎ):Three Standard Sample Method。
- 定义:该方法要求制备或选择至少三个(通常三个)与待测样品基体(主要成分)匹配的标准样品。这些标准样品中待测元素的浓度需覆盖预期分析范围,且已知准确值。通过测量这些标准样品的分析信号(如发射光谱中的谱线强度),绘制信号-浓度工作曲线(通常为直线),进而利用此曲线确定未知样品中待测元素的浓度。
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方法原理与步骤:
- 标准样品选择/制备:选择或制备三个基体成分与待测样品尽可能一致的标准样品(A, B, C)。其待测元素浓度(C_A, C_B, C_C)应已知且适当分布(如低、中、高)。
- 信号测量:在与待测样品完全相同的条件下(仪器参数、激发源、环境等),测量三个标准样品中待测元素的分析信号强度(I_A, I_B, I_C)。
- 绘制工作曲线:以分析信号强度(I)为纵坐标,待测元素浓度(C)为横坐标,将三个标准样品的测量点(I_A, C_A)、(I_B, C_B)、(I_C, C_C)绘制在坐标图上。通过线性回归(或目视拟合)得到一条最佳直线,即工作曲线。
- 未知样品分析:在相同条件下测量未知样品(X)的分析信号强度(I_X)。在工作曲线上找到I_X对应的浓度值(C_X),即为未知样品中待测元素的浓度。
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核心优势与目的:
- 校正基体效应 (Matrix Effect Correction):基体效应是指样品中除待测元素外的其他成分对分析信号产生的影响,是光谱分析中的主要误差来源之一。三标准试样法的核心价值在于,通过使用与待测样品基体匹配的标准样品建立工作曲线,能够最大限度地抵消基体效应带来的干扰,提高分析的准确性。
- 校正仪器波动 (Instrumental Drift Compensation):在短时间内(如同一批次分析)使用同一套标准建立曲线并分析样品,有助于减小仪器状态微小变化(如光源波动、检测器响应变化)带来的影响。
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典型应用场景:
- 主要用于发射光谱分析 (Emission Spectrometry),如电弧/火花源原子发射光谱(AES/OES)分析金属合金中的元素含量。
- 也适用于其他需要建立线性定量校正曲线并克服基体效应的仪器分析方法。
参考文献
- 材料分析技术基础 (Fundamentals of Analytical Techniques for Materials)。 这类教材通常会详细阐述光谱定量分析方法,包括三标准试样法的原理和应用。 例如,相关章节会讨论基体效应及校正方法。
- 分析化学手册 - 光谱分析卷 (Handbook of Analytical Chemistry - Spectrometry Volume)。 权威手册会收录标准分析方法,三标准试样法作为经典方法常被收录。
- ASTM E1257 - 使用火花原子发射光谱仪分析黑色金属的标准指南 (ASTM E1257 - Standard Guide for Evaluating Grinding Materials Used for Surface Preparation in Spectrochemical Analysis)。 虽然此标准主要关注制样,但相关光谱分析标准方法(如ASTM E415)会引用或基于类似三标样法的原理进行定量分析。 ASTM标准是材料测试领域的国际权威标准。
网络扩展解释
三标准试样法是光谱定量分析中的一种基本方法,主要用于测定样品中元素的含量。其核心是通过多个标准样品建立工作曲线,再根据未知样品的测量值推算结果。以下是具体解释:
定义与原理
- 定义:该方法要求在同一感光板上摄取至少三个不同含量的标准样品和待测试样的光谱,通过分析线对的黑度差(或强度比对数)与元素含量的对数建立工作曲线,从而确定待测元素的含量。
- 核心原理:基于光谱分析中的内标法,通过比较分析线与内标线的黑度差(或强度比)来抵消实验条件波动的影响,提高准确性。
操作步骤
- 摄谱:在相同实验条件下,将标准样品(≥3个)和待测试样的光谱记录在同一感光板上,确保条件一致性。
- 测量黑度值:分别测量标准样品和试样中分析线(待测元素谱线)与内标线(参比元素谱线)的黑度。
- 绘制工作曲线:以标准样品的黑度差(S)为纵坐标、元素含量对数(logc)为横坐标,绘制线性关系曲线。
- 推算含量:根据试样的黑度差(Sx),从曲线上查得对应的logc,最终计算实际含量。
优缺点
- 优点:
- 系统误差小,准确性高(因多标准点校正)。
- 适合复杂基体样品的分析,例如地质或金属材料。
- 缺点:
- 效率较低,需消耗较多感光板。
- 每次需重新绘制曲线,操作繁琐。
应用场景
主要用于光谱定量分析,尤其适用于地质、冶金等领域中对元素含量的精确测定。此外,它还是其他改进方法(如持久曲线法、控制试样法)的基础。
提示:若需更完整信息(如具体实验参数或公式),可参考光谱分析相关教材或专业文献。
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