浅谈原子吸收光谱法.pdf

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1、第42卷第2期学术研究化工设计通讯2016年2月AcademicResearchChemicalEngineeringDesignCommunications浅谈原子吸收光谱法吴梦雅(中国石油大学(华东),山东青岛266580)摘要:结合实践经验,简述了原子吸收光谱法的背景,特点,原理,主要论述原子吸收中干扰及对应的消除干扰的方法,利于原子吸收分析。关键词:原子吸收;原理;干扰中图分类号:O657.31文献标志码:A文章编号:1003-6490(2016)02-0184-02OnAtomicAbsorptionSpectrometryWuMeng-yaAbstract

2、:Basedonpracticalexperience,brieflyatomicabsorptionspectrometrybackground,characteristics,principles,focusesontheatomicabsorptionmethodtoeliminateinterferenceandcorrespondinginterferenceinfavorofatomicabsorptionanalysis.Keywords:atomicabsorption;principle;interference原子吸收法,也称原子吸收分光光度法。是

3、一种定量分2.2化学干扰及其消除析方法,依据是测元素的基态原子对其特征辐射线的吸收程被测元素与其他组分子在样品溶液或气相中的化学作用,度,其特点是灵敏度高,重复性和选择性好,操作简单、迅速,影响被测元素在原子化器内化合物的形成、解离、原子化过结果准确可靠。程,从而引起被测元素原子化效率降低的效应。化学干扰是1955年原子吸收法才得以广泛开发利用。现已广泛应用有选择性的,被测元素和干扰组分的性质,火焰类型和区域,于地质、冶金、材料、石油、化工、机械、建材、农、医、原子化温度以及其他共存组分等多种因素均会影响测定结果。环保等各个部门和领域。原子吸收光谱分析中主要的干扰就是

4、化学干扰。产生化学干1原理扰的主要原因有生成难熔氧化物和难分解的碳化物,被测元原子吸收法是基于:蒸汽中待测元素的气态基态原子会素形成易挥发化合物引起挥发损失,被测元素与其他组分形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,成热力学上更稳定的化合物等。由辐射减弱的程度求得样品中被测元素的含量。由于化学干扰产生的原因的多样性,消除干扰的方法也当辐射通过原子蒸汽,且辐射频率等于原子中电子由基有所针对性。常见方法有化学分离,选择和优化原子化条件,态跃迁到较高能态所需要的能量的频率时,原子从入射辐射使用化学改进技术等。中吸收能量,产生共振吸收。原子吸收光谱是由于电子在

5、原在火焰原子化吸收光谱法中,选用合适的火焰和优化火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焰的条件,被称作选择和优化原子化条件。火焰温度及氧化构均是独特的,故原子有选择性的吸收辐射频率。因此,在还原特性严重影响,比如难解离化合物的分解应采用高的火所有情况下,均可产生反映该种原子结构特征的原子吸收光焰温度,富燃火焰适宜于易形成氧化物的元素的分析,如Cr、谱。Ba、Mo、Al等。2干扰及其消除最简便和有效消除化学干扰的办法是使用化学改进技术。采样、制样、测定和数据处理是原子吸收光谱分析全过它包括使用各种化学试剂。在火焰原子吸收光谱分析法中,释程。就测定过程,一

6、般包含3个过程:传质过程(将试样引入放剂、保护剂、缓冲剂经常用到。而在电热原子吸收光谱法中原子化器);原子化过程(试样在原子化器内形成自由基态原化学改进剂和石墨管改性剂广泛使用。释放剂是指可从难解离子);基态原子产生原子吸收信号及其测量过程。多种因素会化合物中释放出被测元素,比如测定Ca2+、Mg2+时,PO33-干扰这三个过程,物理干扰是传质过程中的主要干扰,化学有干扰,加入LaCl3或SrCl2,使La3+或Sr2+与PO33-结合干扰在原子化过程是主要干扰,信号测量过程的主要干扰因成更难挥发的化合物,而将Ca2+、Mg2+释放出来有效的而素是光谱和背景。根据产生

7、干扰的原因,可以分为物理干扰,原子化。缓冲剂则是用于减少干扰效应的变化,使干扰程度化学干扰,电离干扰,光谱干扰。还有其他分类方法,比如基本上保持稳定。与被测元素形成稳定的配合物,从而阻止就干扰发生的过程,可以分为凝聚相干扰和气相干扰。被测元素与干扰元素生成稳定的难解离化合物;或者为避免2.1物理干扰及其消除方法干扰元素再与被测元素形成难解离的化合物,而与干扰元素物理干扰定义为在试样转移,气溶胶形成、溶剂蒸发、生成难离解的化合物,被称作保护剂。比如测定Ca时,为消试样热解、灰化和被测原子化过程中,由于试样的物理特性除PO33-的干扰,可以采用加入EDT

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