原子吸收光谱法
摘要:组成:雾化器、预混合室、燃烧器、燃气与助燃气气路控制系统空气-乙炔火焰(2300K),氧化亚氮-乙炔火焰(2950K)氧气-乙炔火焰(3160K)火焰类型中性火焰温度高、干扰和背景小适用大多数元素分析贫燃火焰氧化性强、温度低于中性适用于碱金属/碱土金属分析重现性差富燃火焰还原性强、干扰与背景大适用形成氧化物后难以原子化的元素火焰原子化系统火焰的氧化还原特性特点:分析操作简单、速度快、成本低、雾化效率低、所需试样量大2.原子化方法1、干燥升温程序蒸发试样水分,防止暴沸2、灰化升温程序较长灰化时间有利于除去基体干扰组分,降低背景3、原子化升温程序石墨炉4、除残升温程序原子化,通常持续2~5s用更高的温度除去残留,防止“记忆效应”组成:电源、石墨管、内外保护气、冷却系统、石英窗特点:灵敏度高、试样用量少、可分析70多种金属元素,分析速度慢分析成本高、背景吸收与光辐射和基体干扰大冷原子化法汞金属饱和蒸汽压高,沸点低,易于原子化低温原子化法氢化物发生法见原子荧光光谱法A、光源(空心阴极等HCL)B、原子化器4、仪器结构单色器W=DS(W:波长差;S:狭缝宽度;D:倒线色散率)D、检测器,计算机工作站定义:试样溶液的物理性质引起的干扰1、配制与试样溶液基体一致的标准溶液物理干扰2、采用标准加入法3、采用稀释的方法来消除物理干扰定义:待测元素在原子化过程中,与基体原子发生化学反应引起的干扰原子吸收光普法1、改变火焰类型,2、改变火焰特性,6、采用标准加入法化学干扰3、加入释放剂:使干扰元素生成更容易挥发的物质4、加入保护剂:使待测元素与干扰元素不易生成难挥发物质5、加
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