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新型无机材料,尤其是先进陶瓷材料,凭借其优异的性能在国防军工,民用生产中的应用日趋广泛。但是,材料中含有的微、痕量杂质会严重影响其性质,制约材料的发展。悬浮液直接雾化进样电感耦合等离子体原子发射光谱法是分析上述材料的理想方法。这种分析方法制样简单,仪器改进较少,不易污染,检出限低,且可以采用标准水溶液进行校准。但是,由于难熔材料的悬浮液颗粒在等离子内发生输运损失和不完全蒸发,会影响到分析结果的准确度和精密度,使得这种分析方法应用受到限制。本文研究了悬浮液在等离子体内的输运过程,实验获得悬浮液雾化进样颗粒能够到达等离子体的最大颗粒粒径为10μm。限制悬浮液输运的主要因素是粒径,且与材料本身的性质无关。建立了悬浮液颗粒等离子体内蒸发行为的数学模型,并使用Fortran90语言编制程序,通过运行程序获得颗粒在等离子体内的蒸发信息,获取了不同种类的颗粒能够在等离子体内完全蒸发的粒径极限,如氧化铝为6.8μm,碳化硼为2.0μm,碳化硅为5.4μm等。在理论研究的基础上,研究了悬浮液进样分析氧化铝粉体极其烧结物的方法。