原子吸收技术.docx
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1、原子吸收技术1、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,具有一定的选择性,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钟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,故原子有选择性地吸收辐射频率。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。2、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
2、、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,因为硼氨化钠具有还原性,可以将这些元素还原成为阴离子,与硼氢化钠中电离产生氢离子结合成气态氢化物。(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34个数量级,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广泛
3、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,大多数采用空气-乙焕火焰,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-乙焕,这种火焰最高温度可达3000,能有效解决大多数难熔元素的问题。3、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
4、共振线的重叠干扰。抑制:减少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。或选择其他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:a: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。b:光谱背景的校正4、原子吸收光谱分析条件的选择原子吸收光谱分析中影响测量条件的可变因素多,在测量同种样品的各种测量条件不同时,对测定结果的准确度和灵敏度影响很大。选择合适的工作条件,能有效地消除干扰因素,可得到最好的测量结果和灵敏度。(1)、吸收波长(分析线)的选
5、择通常选用共振吸收线为分析线,测量高含量元素时,可选用灵敏度较低的非共振线为分析线。如测Zn时常选用最灵敏的213.9nm波长,但当Zn的含量高时,为保证工作曲线的线性范围,可改用次灵敏线307.5nm波长进行测量。As、Se等共振吸收线位于20Onm以下的远紫外区,火焰组分对其明显吸收,故用火焰原子吸收法测定这些元素时,不宜选用共振吸收线为分析线。测Hg时由于共振线184.9nm会被空气强烈吸收,只能改用此灵敏线253.7nm测定。(2)、光路准直在分析之前,必须调整空心阴极灯的发射与检测器的接受位置为最佳状态,保证提供最大的测量能量。(3)、狭缝宽度的选择狭缝宽度影响光谱通带宽度与检测器接
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