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你制作的ICPMS标准曲线对吗?

  标准曲线是 ICP-MS 定量测试的基础,但我们经常发现测试得到的标准曲线不尽如人意,又或者我们只单一用相关系数来评估标准曲线,不够全面。
  如何获取理想的标准曲线,应该从哪些方面比较全面地评估标准曲线呢?以下整理的 ICP-MS 标准曲线常见问题及应对策略,为您一一解答。
  标准曲线很重要,我们也非常关心,但一般大家都只关注相关系数R值,这是不全面的。ICP-MS 标准曲线上还有很多重要参数,不容忽略,例如下表中的曲线拟合、原点、权重、内标、X 轴、Y 轴、校正曲线、R 值、检测限、BEC、检测模式、%RE 等。
  1、曲线拟合:
  校正曲线拟合类型有线性、二次拟合、排除三种,一般选择拟合。
  2、原点:
  原点的处理方式有忽略、强制和空白补偿三种。  忽略:y = ax + b  强制:y = ax  空白补偿:y = ax + blank,默认
  3、权重:
  理想的情况下,所有标准品的点都在一条直线上。但现实情况往往不会这么完美。我们的标准曲线是基于最小二乘原理。使每个测试数据点和标准曲线对应点的误差平方和最小即可,即所有的数据点都比较逼近标准曲线见图二。但总和最小,并不意味着每个数据点的相对误差都最小。因此经常会出现低浓度的标准点相对误差较大的情况。如果分析的样品分布在较低浓度点附近,采用加权的校准曲线就比较重要了。
  权重(1/x):每个测试数据点的误差平方乘以 1/X,再加和,然后再取最小值
  使用权重之后,标准曲线发生了转动,更加逼近与低浓度数据点。此外,权重还有1/y、1/SD^2、1/x^2三个选项。
  4、内标 :
  可以选择无、VIS(虚拟内标)以及方法中设置的内标元素。
  5、X 轴:
  标准溶液浓度
  6、Y 轴:
  若选择无内标,则 Y 轴为元素响应值,单位 CPS。若选择内标,则Y轴为元素响应值与内标响应值的比值,无单位。
  7、校正曲线:
  y=ax+b
  8、R 值 :
  相关系数,一般要求 0.999 以上。
  9、检测限:
  此处检测限为标准空白三次读数的 SD 值乘以三倍,并不是方法检出限。
  10、BEC:
  背景等效浓度,可以用于评估系统洁净程度及质谱干扰程度。这个参数很重要,请大家平时要多关注。
  11、检测模式:
  标准曲线上,低浓度点一般为蓝点,高浓度点一般为绿点。两种颜色对应了检测器两种测量模式,脉冲模式(P)与模拟模式(A)。如果曲线跨度范围比较大,则可能同时存在蓝绿两种颜色,即两种检测模式。这时候要注意 PA 因子是否匹配。
  12、%RE:
  为曲线标准点理论浓度与曲线回算浓度之间的误差。如果发现低浓度点的误差比较大,就可以尝试使用上文中提到的权重方式拟合标准曲线。
  标准溶液配置及储存注意事项,你了解吗?
  Q1: 标准溶液需要每天配置吗?
  A1:  ppb 级的标样建议现配现用。
  Q2: 标准溶液可以用去离子水配置吗?
  A1: 大多数金属离子在酸性环境中更稳定,因此建议使用稀酸(如硝酸)溶液配置标准溶液。
  Q3: 可以把单标溶液配置成混标使用吗?
  A3: 可以,但不推荐这种做法。单标溶液中可能含有杂质元素,如该杂质元素恰好为混标的测试元素,则这种做法其实为引入污染。另外单标溶液的基质也可能不匹配,如有的基质为酸性,而有的为碱性。因此在试图用单标配成混标使用时,建议先排查这些情况。
  Q4: Hg、Ag、Au、Pd 元素标线线性不佳,该怎么办?
  A4: 这些元素在盐酸基质中稳定性比较好,所以建议使用盐酸基质代替常规硝酸基质制备标液。

四川一窝蛇晒太阳,成了网红每天被数百人围观,为何蛇也晒太阳?说起蛇,恐怕有很多人是打心底里惧怕这种冷血生物吧,笔者对于蛇也是非常的畏惧的,小时候曾经在乡下生活过一段时间,如果在某个地方看到有蛇出没的话,那我以后都不敢再走这个地方的。深怕自己新发现和地球一样轴向倾斜的行星,更可能进化出复杂的生命自从1992年首次发现系外行星(绕遥远恒星运行的行星)以来,科学家们一直在寻找可能支持生命的世界。人们认为,为了维持基本的生命,系外行星需要与它们的恒星保持适当的距离,这样液态水才中国科大运用全光激发实现氪81的单原子探测日前,中国科学技术大学教授卢征天及其同事FlorianRitterbusch博士宣布,实现了对同位素丰度为0。9ppt的放射性同位素81Kr的光学激发捕获和检测。产生可转移原子所需ExoMars降落伞在18英里高空展开欧洲航天局上周测试了即将到来的火星任务的重要组成部分。上周,一个任务模型被提升到了平流层(18英里,约29公里)的高度,这是欧洲航天局为明年发射的ExoMars(Exobiolog好消息!14nm芯片将实现量产,国产芯片发展迎来黄金时期众所周知,信息科技时代下,芯片作为当代高端电子信息技术发展产物,已经广泛渗透与融合到了国民经济与社会发展的各个领域,芯片技术的掌握程度也被视作为一个国家的高端制造业的生产技术发展水青岛科大周新红副教授团队在可充镁金属电池领域取得系列进展进入21世纪以来,人们对于可持续性储能电池的需求日益增长,对电池能量密度和安全性能提出了越来越高的要求。在众多金属负极二次电池中(锂钠钾镁钙锌等),镁金属负极拥有不易长枝晶高体积比物理学家们刚刚证实了霍金对黑洞的预测黑洞本身非常容易描述。黑洞唯一可观察到的特性是它的质量电荷(通常为零)和自旋。黑洞是如何形成的并不重要。归根结底,所有黑洞都有相同的一般结构。当你想到它时,这很奇怪。把足够多的铁和为什么我国的航天员都是军人,而国外的航天员却可以是科学家?神舟十二号载人飞船发射在即,目前随神舟十二号一起飞天的宇航员名单已经确定,分别是聂海胜少将刘伯明少将和汤洪波大校。从杨利伟开始,中国目前上天的宇航员无一例外都是军人,而且都有空军背阿兹海默症,不等同于老年痴呆!这棘手的疾病,有了治疗的希望?阿兹海默症,俗称老年痴呆。很多人了解这种病,但也有很多人不太了解。那些对阿兹海默症还不够了解的人,绝对有必要多掌握一下这方面的知识,尤其是这种病的治疗。随着社会步入老龄化时代,患上为何每次太空竞争激烈,美国报道的UFO事件就增多?有什么阴谋?近日,随着美国国会要求美国军方公布UFO档案,一时之间,有关ufo的话题又进入了热议,人们不禁在心中疑惑,这次公布的UFO档案是否会爆出大瓜,证实世界各地人民长久以来的猜测,解开那美国大楼倒塌7天,救援缓慢,网友怒道不像救援,倒像考古挖掘6月24日,美国佛罗里达州迈阿密一座大楼发生局部坍塌,截止到今日,因为大楼倒塌,已造成12死,近150人失踪。而这些失踪的150人,可以肯定的是,绝大部分都被掩埋在大楼的废墟之中,
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