原子吸收最基础入门知识
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2024-12-28
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原子吸收技术,也称原子吸收光谱技术。是一种定量分析方法,
依据是测元素的基态原子对其特征辐射线的吸收程度,其特点是
灵敏度高,重复性和选择性好,操作简单、迅速,结果准确可靠。
现已广泛应用于地质、冶金、材料、石油、化工、机械、建材、
农、医、环保等各个部门和领域。
原子吸收光谱技术^
原子吸收光谱法的原理:蒸汽中待测元素的气态基态原子会吸收
从光源发出的被测元素的特征辐射线,具有一定选择性,由辐射
减弱的程度求得样品中被测元素的含量。
当辐射通过原子蒸汽,且辐射频率等于原子中电子由基态跃迁到
较高能态所需要的能量的频率时,原子从入射辐射中吸收能量,
产生共振吸收。
原子吸收光谱是由于电子在原子基态和第一激发态之间跃迁产生
的。每一种原子的能级结构均是独特的,故原子有选择性的吸收
辐射频率。因此,在所有情况下,均可产生反映该种原子结构特
征的原子吸收光谱。
原子吸收光谱检测方法^
1、 氢化物发生法
氢化物发生法适用于容易产生阴离子的元素,如
Se、Sn、Sb、As、Pb、Hg、Ge、Bi 等。这些元素一般不采取火焰
原子化法检测,而是用硼氢化钠处理,因为硼氢化钠具有还原性,
可以将这些元素还原成为阴离子,与硼氢化钠中电离产生的氢离
子结合成气态氢化物。
如土壤监测中运用流动注射氢化物原子吸收检测河流中所含的沉
积物汞和砷,经过试验后,检出砷限为 2ng/L,精密度为 1.35%至
5.07%,准确度在 93.5%至 106.0%;检出汞限为 2ng/L,精密度为
0.96%至 5.52%,精准度在 93.1%至 109.5%。这种方法不仅快速、
简便,且准确度和精密度非常高,能更好的测试和分析环境样品。
2、石墨炉原子吸收光谱法
石墨炉原子吸收光谱法是一种用电流加热原子化的分析方法。横
向加热石墨炉解决了温度分布不均匀的问题。
石墨炉原子化的出现非常之重要,对于火焰原子化有着较为明显
的优越性,与火焰原子化技术对比,灵敏度提高到 3 到 4个数量线,
但是石墨炉原子吸收光谱法还是存在一定的局限性:重现性还没有
火焰法高,当待测样品比较复杂时,产生的结果会有很大的误差。
3、火焰原子吸收光谱法
目前,火焰原子吸收光谱法还是应用最为广泛的方法。因为其对
大多数的元素都适用,而且具有速度快,成本低,操作简单,结
果误差不大的优势。
在实验室中,大多采用空气-乙炔火焰,温度约为 2300 摄氏度,
并不能完全融化所有元素,所以在后续的实验中将空气改为了预
混合氧,提高氧气的含量来使火焰温度升高。再后来有人提出火
焰改为氧化亚氮-乙炔,这种火焰最高温度可达3000 摄氏度,能
有效解决大多数难融元素的问题。
光谱干扰因素^
光谱干扰主要分为谱线干扰和背景干扰两种。主要来源于光源和
原子化器。
1、谱线干扰和抑制
定义:发射线的邻近线的干扰:指空心阴极灯的元素、杂质或载
气元素的发射线与待测元素共振线的重叠干扰。
吸收线重叠的干扰:指试样中共存元素吸收线与待测元素共振线
的重叠干扰。
抑制:减小单色器的光谱通带宽度,提高仪器的分辨率,使元素
的共振线与干扰谱线完全分开。或选择其它吸收线等方法抑制谱
线干扰。
2、背景干扰和抑制
定义:背景干扰主要是指原子化过程中产生的分子吸收和固体微
粒产生的光散射干扰效应。
抑制和消除:(1)火焰:改变火焰类型、燃助比、调节火焰观测区
高度。石墨炉:选用适当的基体改进剂。
(2)光谱背景的校正 A、用邻近非共振线校正背景用分析线测量原
子吸收与背景吸收的总吸光度,在分析线邻近选一条非共振线,
此时测出的是背景吸收,两次测量值之差即为校正背景后的吸光
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原子吸收技术,也称原子吸收光谱技术。是一种定量分析方法,依据是测元素的基态原子对其特征辐射线的吸收程度,其特点是灵敏度高,重复性和选择性好,操作简单、迅速,结果准确可靠。现已广泛应用于地质、冶金、材料、石油、化工、机械、建材、农、医、环保等各个部门和领域。原子吸收光谱技术 原子吸收光谱法的原理:蒸汽中待测元素的气态基态原子会吸收从光源发出的被测元素的特征辐射线,具有一定选择性,由辐射减弱的程度求得样品中被测元素的含量。当辐射通过原子蒸汽,且辐射频率等于原子中电子由基态跃迁到较高能态所需要的能量的频率时,原子从入射辐射中吸收能量,产生共振吸收。原子吸收光谱是由于电子在原子基态和第一激发态之间跃迁...
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