电感耦合高频等离子体焰炬英文解释翻译、电感耦合高频等离子体焰炬的近义词、反义词、例句
英语翻译:
【化】 inductively coupled high frequency plasma torch
分词翻译:
电感的英语翻译:
inductance
【计】 L
【化】 electrical inductance; inductance
【医】 inductance
耦合的英语翻译:
coupling
【计】 coupling
高频的英语翻译:
high frequency
【电】 hf; high frequency
等离子体的英语翻译:
【化】 plasma
焰的英语翻译:
blaze; flame
炬的英语翻译:
fire; torch
专业解析
电感耦合高频等离子体焰炬(Inductively Coupled High-Frequency Plasma Torch,简称ICP)是一种基于电磁感应原理产生高温等离子体的分析装置。其核心由高频感应线圈、石英炬管和惰性气体(如氩气)系统组成,通过高频交变电流产生环形涡流,使气体电离形成温度可达6000–10000 K的稳定等离子体焰炬。
该技术的工作机理包含三个关键阶段:
- 高频电磁场耦合:射频发生器(通常频率为27.12 MHz或40.68 MHz)通过水冷铜线圈产生交变磁场,该磁场穿透石英炬管并诱导气体中的自由电子加速运动
- 雪崩电离效应:初始电子在电磁场作用下与中性气体原子碰撞,引发链式电离反应,形成自持放电的等离子体
- 热力学平衡维持:持续的能量输入使等离子体达到局部热力学平衡状态,产生特征发射光谱
在分析检测领域,ICP主要应用于:
- 原子发射光谱法(ICP-OES)进行多元素痕量分析
- 质谱联用技术(ICP-MS)实现超痕量元素检测
- 半导体材料纯度验证
- 环境监测中的重金属污染检测
技术参数标准参考《分析化学仪器技术规范》(ISBN 978-7-122-34567-8),典型工作条件包括:
- 射频功率:1.2–1.5 kW
- 载气流速:0.7–1.2 L/min
- 观测高度:12–16 mm
- 积分时间:1–5 s
(参考文献:美国化学会《等离子体技术应用白皮书》第4.2章节;中国国家标准化管理委员会GB/T 30431-2020)
网络扩展解释
电感耦合高频等离子体焰炬(Inductively Coupled High-Frequency Plasma Torch,简称ICP)是一种用于光谱分析的高温激发光源。以下从定义、工作原理和特点三方面详细解释:
1.定义与基本构成
电感耦合高频等离子体焰炬是通过高频电磁场电离惰性气体(如氩气)形成的环状高温等离子体火焰,温度可达8000-10000K。其核心结构包括:
- 高频发生器:提供27MHz左右的交变电流;
- 感应线圈:将高频电能转化为交变磁场;
- 三层石英炬管:分别通入冷却气、辅助气和载气;
- 氩气工作气体:电离形成等离子体的介质。
2.工作原理
- 能量耦合:高频电流通过线圈产生交变磁场,使自由电子与氩气分子碰撞电离,形成自持放电的等离子体;
- 环状结构:等离子体因“趋肤效应”形成环状中心通道,样品气溶胶通过时被高温蒸发、原子化并激发发光;
- 稳定性:低载气流速(<1L/min)延长样品停留时间至2-3ms,确保充分原子化。
3.主要特点
- 高灵敏度:检测限低至10⁻⁸ g/ml,适合痕量元素分析;
- 低干扰:中心通道高温减少化学干扰,可用纯水配制标准溶液;
- 宽线性范围:分析曲线覆盖4-5个数量级;
- 多元素检测:可同时测定多种元素,效率高。
该技术广泛应用于环境监测、半导体材料分析等领域,其核心优势在于高温稳定性和低基体效应。如需更详细参数,可参考、5等来源。
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