原子吸收光谱的应用课件.ppt

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1、仪器分析主讲人:王琦2014年6月26日仪器分析是以物质的物理和物理化学性质为基础建立起来的一种分析方法,根据化学和物理化学的原理测定和鉴别物质的组成、状态、结构及其组分含量的科学,它与化学分析一起同属于分析化学范畴。仪器分析是多种仪器方法的组合,在多种学科中其地位越来越显得重要,它们已不单纯地应用于分析的目的,而是更广泛地应用于研究和解决各种理论和实际问题。仪器分析的内容(一)分析速度快,能在短时间内分析多个样品;(二)灵敏度高,对于微量、痕量和超痕量成分测定有更高的准确度;(三)应用范围广,除了能进行定性、定量分析外,还能进行

2、结构分析、物相分析、微区分析、价态分析等,同时还可用于络合物的络合比、稳定常数、酸碱电离常数、分子量的测定等,广泛用于冶金、地质、石油化工、海洋、农业、环境、生物、食品、医药卫生等行业。仪器分析的特点(四)选择性高,通过选择和调正测定条件,使共存组分测定时相互间不产生干扰,适于复杂组分试样的分析;(五)样品用量少,许多仪器分析法可实现样品无损测定。(六)操作简便,有较好的精密度。(七)组合能力和适应性强,能在线分析;(八)数据的采集和处理易于自动化和智能化仪器分析方法分类根据用以测量的物质性质,仪器分析方法主要分为以下几类:(一)

3、电化学分析法1、电位滴定(测定pH值等)2、离子选择性电极3、库仑分析法4、阳极溶出伏安法5、电位溶出法6、极谱法7、电解法(二)光谱学分析法(I)分子光谱法1、紫外分光光度法2、可见光分光光度法3、紫外可见发光光度法4、红外光谱法5、核磁共振波谱法6、激光光谱法7、拉谩光谱法8、旋光仪9、光声光谱(2)原子光谱法1、原子发射光谱法(AES)2、ICP直读光谱法(ICP/AES)3、ICP/质谱法(ICP/MS)4、原子吸收光谱法(AAS)(火焰CP原子吸收光谱法和石墨炉原子吸收光谱法)5、原子荧光光谱法(AFS)6、X射线荧光光

4、谱法(3)粒子束光谱法1、透射电子显微镜2、扫描电子显微镜3、电子探针4、扫描遂道显微镜5、电子能谱6、离子探针(三)色谱分析法1、气相色谱(GC)2、液相色谱(HPLC)3、薄层色谱(TLC)4、超临界色谱5、毛细管电泳6、气/质联用(GC/MS)7、液/质联用(HPLC/MS)8、质谱(MS)9、气/质/质(GC/MS/MS)10、液/质/质(HPLC/MS/MS)(四)热分析1、热重分析仪2、差热分析仪3、示差扫描能量仪(五)同位素分析1、中子活化仪2、γ射线能谱仪3、核磁共振分析仪(六)生物及生化分析1、PCR2、DNA测

5、序仪3、各种电泳仪(七)微生物检测1、流式细胞仪2、其它仪器电化学分析法根据物质的电学及电化学性质所建立起来的分析方法统称为电分析化学法。它通常是将待测溶液构成一化学电池(电解池或原电池),通过研究或测量化学电池的电学性质(如电极电位、电流、电导及电量等)或电学性质的突变或电解产物的量与电解质溶液组成之间的内在联系以确定试样的含量。根据所测量的物质的电学性质,可将电分析化学法分为电位分析法、伏安及极谱分析法、电导分析法、电解分析法及库仑分析法等。光学分析法光学分析法是根据物质与电磁辐射之间的关系而建立起来的一种物理分析方法。光学分

6、析法可分为光谱法及非光谱法两大类。在光谱法中,与电磁辐射作用的物质分子或原子间有能级间的跃迁存在,如紫外及可见光度分析法、原子发射光谱法、红外及拉曼光谱法等;在非光谱分析法中,不涉及物质分子或原子能级间的跃迁,只改变了电磁辐射的传播方向和物理性质,如折射、散射、衍射、偏振等。非学谱法包括折射法、X-射线衍射法及旋光测定法等。其中以光谱法最丰富,最重要,应用最广泛。根据与电磁辐射作用的物质是以气态原子还是以分子(或离子团)形式存在,可将光谱法分为原子光谱法和分子光谱法两类。原子光谱法包括原子发射光谱法、原子吸收光谱法、原子荧光光谱法

7、和X射线荧光光谱法等。分子光谱法包括紫外及可见光度分析法、分子荧光光谱法、红外及拉曼光谱法。根据物质与电磁辐射相互作用的机理,可将光谱法分为发射光谱法、吸收光谱法、荧光光谱法、拉曼光谱法、X-射线衍射光谱法等。色谱法色谱法是一种用来分离、分析多组分混合物质极有效的方法之一。它的分离原理是:混合物中各组分在互不相溶的两相(固定相和流动相)间具有不同的分配系数,当混合物中各组分随着流动相移动通过固定相时,在流动相和固定相之间的进行反复多次的分配,这样就使分配系数不同的各组分在固定相中的滞留时间有长有短,从而按不同的次序先后从固定相中流

8、出。按流动相物理状态的不同,可将色谱法分为气相谱法和液相色谱法两种。气相色谱气体为流动相,液相色谱液体为流动相。色谱法能在较短的时间内对组成极为复杂、各组分性质极为相近的混合物同时进行分离和测定。例如在气相色谱中,用空心毛细管柱一次可以解决石油馏分

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