鎂及其化合物檢測
實驗室擁有眾多大型儀器及各類分析檢測設備,研究所長期與各大企業、高校和科研院所保持合作伙伴關系,始終以科學研究為首任,以客戶為中心,不斷提高自身綜合檢測能力和水平,致力于成為全國科學材料研發領域服務平臺。
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鎂是自然界中廣泛存在的堿土金屬元素,在地殼、水體、生物體及工業生產中均有重要應用。其化合物如氧化鎂、碳酸鎂、硫酸鎂等在冶金、醫藥、環保和農業等領域發揮著關鍵作用。然而,鎂及其化合物的過量存在可能對生態環境和人體健康產生負面影響,例如水體中鎂含量過高會導致水質硬化,工業廢氣中的鎂化合物可能引發環境污染。因此,準確檢測鎂及其化合物的含量及形態,對質量控制、環境監測和健康評估具有重要意義。
鎂及其化合物的主要檢測項目
檢測項目根據應用場景分為以下幾類:
- 總鎂含量檢測:適用于水質、土壤、食品及工業原料中的鎂總量分析;
- 離子態鎂檢測:重點針對水體、生物體液(如血液、尿液)中可溶性鎂的測定;
- 化合物形態分析:如氧化鎂、氫氧化鎂等特定化合物的鑒別與定量;
- 工業過程監控:冶金、化工生產中鎂化合物濃度的實時檢測。
常用檢測儀器與技術
鎂及其化合物的檢測依賴多種齊全儀器:
- 原子吸收光譜儀(AAS):通過鎂原子對特定波長光的吸收進行定量,靈敏度高,適用于痕量分析;
- 電感耦合等離子體質譜儀(ICP-MS):可同時檢測多種元素,檢測限低至ppb級;
- 分光光度計:基于顯色反應測定鎂離子濃度,操作簡便且成本較低;
- X射線熒光光譜儀(XRF):用于固體樣品中鎂元素的快速無損檢測。
主流檢測方法及流程
檢測方法根據樣品類型和需求選擇:
- 分光光度法:以鉻黑T或二甲酚橙為指示劑,與鎂離子形成絡合物后測定吸光度;
- 原子吸收光譜法:需將樣品消解為溶液,通過標準曲線法計算濃度;
- EDTA滴定法:利用乙二胺四乙酸與鎂離子的螯合反應進行容量分析;
- 離子色譜法:適用于復雜基質中鎂離子的選擇性分離與檢測。
相關檢測標準與規范
檢測需遵循國內外標準以確保結果可靠性:
- 國際標準:ISO 8288(水質鎂測定-原子吸收法)、ISO 11885(ICP-OES法);
- 中國標準:GB/T 11905-1989(水質鎂的測定-EDTA滴定法)、GB 5009.241-2017(食品中鎂的測定);
- 行業標準:HJ 776-2015(環境空氣鎂的測定-火焰原子吸收法)、ASTM D511-2014(水中鈣鎂的測試)。
檢測過程中需嚴格進行質量控制,包括空白試驗、平行樣測定及標準物質驗證,確保數據準確性和重復性。

