第1章 原子吸收光谱分析的基本原理(邓勃)
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第1章 原子吸收光谱分析的基本原理(邓勃)
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经过一代科学技术工作者的努力,目前,我国已经成功地掌握了原子吸收光谱仪的设计、生产技术。ZGAAS的发展历程
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墨炉分析方法属超微量级分析,其检测的特征量高达10-14克,检测物溶液浓度常为µg/L水平。 如此极低含量的
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铁粉、锡基合金焊粉中铅、钙、钛、铝含量的测定 合金中锌、铝含量的测定 碳酸锶中钠、钡含量的测定 钯碳中钯含量
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石墨炉原子吸收法测定土壤样品中的铅、镍、锰和铜 王伟 刘瑶函×(上海光谱仪器有限公司应用实验室) 摘要:本文
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以微波消解-氢化物发生原子吸收光谱测定食品和调味品中总砷,本方法具有准确,灵敏度高等特点,可用于食品和调味品
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采用原子吸收测试药品中的Na、Al,经过测试 ,样品中的铝和钠的含量在推荐的校准曲线低浓度范围,为了得到更好
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用火焰法测如此低浓度的Pb、Ni、Cu等正是CS-AAS高灵敏度的表征,实际上Pb、Ni还可低至0.05mL
1.1原子吸收光谱分析的特点尽管原子吸收现象早在1802年就被伍朗斯顿(W.H.Wollaston)在研究太阳光谱时就发现了,但作为一种实用的现代仪器分析方法-原子吸收光谱分析法出现在1955年。当年澳大利亚科学家瓦尔西(A.Walsh)发表了论文‘原子吸收光谱在化学分析中的应用’(Theapplicationofatomicabsorptionspectratochemicalanalysis)[1],开创了火焰原子吸收光谱分析法。1959年俄罗斯学者里沃夫(Б.В.Львов)发表了论文‘在石墨炉内完全蒸发样品原子吸收光谱的研究’(Исследованиеатомныхспектровпоглощенияпутемполногоиспарениявсществавграфитовойкювете)[2],开创了石墨炉电热原子吸收光谱分析法。鉴于瓦尔西在建立和发展原子吸收光谱分析方面的历史功勋,里沃夫对发展石墨炉原子吸收光谱所做出的杰出贡献,1991年在挪威卑尔根召开的第27届国际光谱学大会和1997年在澳大利亚墨尔本召开的第30届国际光谱学大会(CSI)上分别授予瓦尔西和里沃夫**届和第二届CSI奖。原子吸收光谱分析法,又称原子吸收分光光度法,是基于从光源发出的被测元素特征辐射通过元素的原子蒸气时被其基态原子吸收,由辐射的减弱程度测定元素含量的一种现代仪器分析方法。其优点是:⑴检出限低。火焰原子吸收光谱法(FAAS)的检出限可达到ng.ml-1级,石墨炉原子吸收光谱法(GFAAS)的检出限可达到~g。⑵选择性好。原子吸收光谱是元素的固有特征。⑶精密度高。相对标准偏差一般达到1%没有困难,**可以达到0.3%或更好。⑷抗干扰能力强。一般不存在共存元素的光谱干扰。干扰主要来自化学干扰和基体干扰。⑸分析速度快。使用自动进样器,每小时测定几十个样品没有任何困难。⑹应用范围广。可分析周期表中绝大多数的金属与非金属元素,利用联用技术可以进行元素的形态分析,还可以进行同位素分析。利用间接原子吸收光谱法还可以分析有机化合物。⑺用样量小。FAAS进样量一般为3~6ml.min-1,微量进样量为10~50μl。GFAAS液体的进样量为10~30μl,固体进样量为毫克级。⑻仪器设备相对比较简单,操作简便。不足之处是:主要用于单元素的定量分析;标准曲线的动态范围较窄,通常小于2个数量级
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