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原子吸收光谱法中不同的原子化方法介绍

2024年11月25日 15:40 来源:海检检测有限公司

1原子吸收光谱分析的基本原理 

气态自由原子通过获取电磁辐射能跃迁到更高能态,外层电子跃迁到更高能级水平,并成为激发态原子。只有特定波长的辐射可以被吸收,因为基态原子只吸收一定的能量。被选择的谱线的辐射强度对应的吸收值与吸收体积中产生吸收的原子的数量,即样品中元素的浓度有关,这种关系就是研究样品中某一元素的定量测定的基本原理。

 



2原子化方法简介

原子吸收光谱法采用的原子化方法主要有火焰法、石墨炉法和氢化物发生法。

1火焰原子吸收光谱法

目前,火焰原子吸收光谱法是应用较为广泛的方法。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,这种火焰温度可达3000摄氏度高温,能有效解决大多数难融元素的问题。

 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。这种技术测试的样品可以是液体,也可以是固体。液体或固体样品都可以直接进入石墨管。

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,与火焰原子化技术对比,灵敏度提高到34个数量线,达到了10-1210-14g的灵敏度,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SeSnSbAsPbHgGeBi等。这些元素一般不采取火焰原子化法检测,而是用处理,因为具有还原性,可以将这些元素还原成为阴离子,与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%5.07%,准确度在93.5%106.0%;检出汞限为2ng/L,精密度为0.96%5.52%,精准度在93.1%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。

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