金波 作品数:10 被引量:38 H指数:4 供职机构: 昆明冶研新材料股份有限公司 更多>> 相关领域: 理学 化学工程 更多>>
晶体硅材料中杂质元素分析方法研究进展 被引量:4 2015年 综述了晶体硅材料中杂质元素含量测定的分析方法研究进展。晶体硅材料中杂质元素的分析方法主要包括红外吸收法、二次离子质谱法、中子活化分析法、辉光放电质谱法、电感耦合等离子体质谱法、X射线光谱分析及其它分析方法,引用文献41篇。 毛智慧 周文韬 田琦 赵建为 金波关键词:晶体硅 分析方法 用于气相色谱仪的液体进样装置和方法 本发明公开一种用于气相色谱仪的液体进样装置,包括:与第一路氮气源连通的压力调节阀;与第二路氮气源连通的气体切换阀,气体切换阀的第一端与气相色谱仪的液体进样阀样品入口相连通;和用于容纳液体样品的样品瓶,样品瓶的第一端与压力... 赵建为 张云晖 亢若谷 金波 钱津旺 于晓艳 陶明 韩小月文献传递 用于气相色谱仪的液体进样装置和方法 本发明公开一种用于气相色谱仪的液体进样装置,包括:与第一路氮气源连通的压力调节阀;与第二路氮气源连通的气体切换阀,气体切换阀的第一端与气相色谱仪的液体进样阀样品入口相连通;和用于容纳液体样品的样品瓶,样品瓶的第一端与压力... 赵建为 张云晖 亢若谷 金波 钱津旺 于晓艳 陶明 韩小月文献传递 X射线荧光光谱法快速测定艾萨炉冶炼过程铅精矿中的主要元素 被引量:2 2014年 采用粉末压片,H3BO3镶边垫底的制样方法,以X射线荧光光谱法快速测定铅精矿中的Pb、Fe、Si、S、Zn、Ca、Mg、Al主要元素,方法应用于艾萨炉冶炼过程铅精矿中的主要元素控制分析,结果满意。 张云晖 金波 周光忠关键词:X射线荧光光谱 艾萨炉 铅精矿 氯化银比浊法快速测定湿法炼锌过程溶液中微量氯离子 被引量:11 2015年 实验采用丙三醇作为稳定剂,增强了氯化银比浊溶液的稳定性,讨论了氯化银比浊法测定湿法炼锌过程中氯离子的条件,该方法在测定过程中,其它共存离子的干扰较小,氯比浊线性范围0~350μg/25 m L,方法检出限为10μg/25 m L,加标回收率92.6%~104.3%,方法简便、快速,经实践用于测定湿法炼锌过程溶液中微量氯离子,效果良好。 金波 赵昌华 张云晖关键词:比浊法 氯离子 分光光度法测定多晶硅生产尾气回收氢中的微量磷化氢 被引量:2 2014年 采用溴水作为吸收溶液,将尾气回收氢中的微量磷化氢氧化吸收、富集后生成磷酸。在酸性介质中正磷酸与钼酸铵反应生成磷钼杂多酸,用抗坏血酸还原为蓝色的络合物,然后采用分光光度法于700nm波长处测定吸光度,间接计算出磷化氢含量。实验结果表明,在0—400wg/L浓度范围内磷的线性关系良好(r=0.999),方法检出限为0.045μg/L。该方法操作快速简便,可应用于多晶硅生产尾气回收氢中微量磷化氢的测定。 亢若谷 张云晖 于艳敏 李晓华 赵建为 金波关键词:溴水 分光光度法 磷化氢 测量待测气体中磷化氢含量的方法 本发明公开了测量待测气体中磷化氢含量的方法。该方法包括:采集预定体积的待测气体,并利用磷化氢吸收液吸收所述待测气体中的磷化氢,以便得到吸收后液;以及利用ICP‑AES仪检测对所述吸收后液进行光谱检测,基于所述光谱检测结果... 毛智慧 张云晖 亢若谷 金波 钱津旺 李晓华 韩小叶 郭秀红 卢华 曾娟文献传递 电感耦合等离子体原子发射光谱法测定工业硅中8种杂质元素 被引量:12 2013年 采用电感耦合等离子体原子发射光谱仪的耐氢氟酸惰性进样系统,在样品用氢氟酸、硝酸、高氯酸溶解完全后无需赶尽氢氟酸和硅基体,直接进样,电感耦合等离子体原子发射光谱法同时测定了工业硅粉中铁、铝、钙、钛、锰、镍、硼和磷8种杂质元素。因为在溶样过程中大部分基体硅已挥发除去,基体效应对铁、铝、钙、钛、锰、镍的测定没有影响,但是对硼和磷的测定仍有影响,这种影响可以采用垂直观测方式克服。按照空白值的3倍标准偏差计算方法的检测限,得到铁、铝、钙、钛、锰、镍、硼和磷的检测限(w/%)分别为0.004,0.001,0.004,0.001,0.000 1,0.000 1,0.000 04和0.000 06。方法已用于工业硅中上述8种杂质元素的测定,测定值与标准方法(GB/T 14849.4—2008)的测定值或认定值相符。 张云晖 杨晓静 亢若谷 赵建为 金波关键词:工业硅 用于气相色谱仪的液体进样装置 本实用新型公开一种用于气相色谱仪的液体进样装置,包括:与第一路氮气源连通的压力调节阀;与第二路氮气源连通的气体切换阀,气体切换阀的第一端与气相色谱仪的液体进样阀样品入口相连通;和用于容纳液体样品的样品瓶,样品瓶的第一端与... 赵建为 张云晖 亢若谷 金波 钱津旺 于晓艳 陶明 韩小月文献传递 高频红外吸收法测定工业硅中碳 被引量:10 2014年 研究了高频红外吸收法测定工业硅中碳含量的主要影响因素,包括坩埚选择、氧气纯度、助熔剂选择及加入方式、样品量、助熔剂与样品的混合方式以及质量配比等方面,确定了最佳的检测条件.结果表明,采用经过预处理的超低碳硫分析专用坩埚、高纯氧气和钨锡铁复合助熔剂,样品燃烧充分,碳释放完全,分析结果稳定,空白值最低为0.001 0%.采用实验方法对实际样品进行分析,结果的相对标准偏差为2.5%~4.4%;对工业硅标准样品分析时测量值与认定值一致. 杨晓静 郭秀红 于艳敏 亢若谷 张云晖 赵建为 金波关键词:工业硅 碳