原子吸收分光光度计现已多用于各个剖析领域,主要有四个方面:理论研究;元素剖析;有机物剖析;金属化学形状剖析,理论研究中的使用:原子吸收可作为物理和物理化学的一种实验手段,对物质的一些根本性能进行测定和研究。电热原子化器简单做到控制蒸发进程和原子化进程,所以用它测定一些根本参数有很多长处。用电热原子化器所测定的一些有元素脱离机体的活化能、气态原子扩散系数、解离能,手持原子吸收分光光度计对比、振子强度、光谱线轮廓的变宽、溶解度,手持原子吸收分光光度计对比、蒸气压等。原子吸收分光光度计基本结构包括光源,手持原子吸收分光光度计对比,原子化器,光学系统和检测系统。手持原子吸收分光光度计对比
原子吸收分光光度计中常用的定量办法:规范曲线法。规范曲线法是用规范物质制造一系列已知浓度的规范试样,在规范条件下,测得每一浓度对应的吸光度值,以吸光度对浓度作图,制作规范曲线。在相同条件下测定样品吸光度,从规范曲线上读取样品浓度。长处:适用范围广,快速简便,合适大批量样品的测定。缺乏:试验准确度受基体干扰严重。规范参加法:规范参加法是在数个等分的试样平分别参加呈比例的规范试样,然后稀释到一定体积。根据测定的吸光度值,制作吸光度A-c(浓度)曲线。用外推法求得稀释后试样中待测物的浓度。中端原子吸收分光光度计生产厂家原子吸收分光光度计测定每种元素均需要相应的空心阴极灯,这对检测工作带来不便。
原子吸收分光光度计是使用多的原子化器,但它很大的缺陷是原子化效率不高,原子蒸气停留时刻短,因而火焰中的自在原子浓度很低。原因是雾化效率低,待测物遭到大量气体的稀释,以及金属原子在火焰中易受氧化作用生成热安稳的难熔氧化物。另一个存在的问题是火焰中的化学反应不易控制,造成火焰温度不安稳,火焰各部分的温度也是不均匀的应非原子吸收分光光度计能够进步原子化效率,进步测量的灵敏度。进样量过小,吸收信号弱,不便于测量;进样量过大,在火焰原子化法中,对火焰发生冷却效应,在原子吸收分光光度计中,会增加除残的困难。在实际作业中,应测定吸光度随进样量的变化,到达很满意的吸光度的进样量,即为应挑选的进样量。
原子吸收分光光度计电离效应随温度升高、电离平衡常数加大而加大,随被测元素浓度增高而减小。参加更易电离的碱金属元素,能够有用地消除电离搅扰。物理搅扰是非选择性搅扰,对试样各元素的影响基本是类似的,配制与被测试样类似组成的标准样品,是消除物理搅扰常用的方法。在不知道试样组成或无法匹配试样时,可采用标准参加法或稀释法来减小和消除物理搅扰。针对粮食温度等监测问题,我国从2000年就开端实施数字粮情测控系统,按照必定的密度部署单总线温度传感器,协助粮仓完成数字温度的实时监测。原子吸收分光光度计空气—乙炔火焰原子吸收分光光度计。
原子吸收分光光度计剖析是现在很灵敏的方法之一。火焰原子吸收的相对灵敏度为ug/ml-ng/ml,无火焰原子吸收分光光度计的肯定灵敏度在10-10-10-14之间。如果采取预富集,可进一步进步剖析灵敏度。因为该方法的灵敏度高,使剖析手续简化可直接测定,则缩短剖析周期加快丈量进程。因为灵敏度高,则需样量少。微量进样热核的引进,可使火趣味的需样量少至20-300ul。无火焰原子吸收分光光度计剖析的需样量*5–100ul。固体直接进样石墨炉原子吸收法*需0.005-30mg,这关于实验来历困难的剖析是很为有利的。原子吸收分光光度计在分析化学中的应用未能引起重视。石油原子吸收分光光度计单价
原子吸收分光光度计氧化亚氮—乙炔火焰安全性较差。手持原子吸收分光光度计对比
原子吸收分光光度计的两大特色:1.选择性强。因为原子吸收分光光度计谱线*发生在主线系,并且谱线很窄,线重叠几率较发射光谱要小得多,所以光谱搅扰较小选择性强,并且光谱搅扰简单战胜。在大多数情况下,共存元素不对原子吸收分光光度计剖析发生搅扰。因为选择性强,使得剖析精细快速。即每种待测元素都要有一个能发射特定波长谱线的光源。原子吸收分光光度计剖析中,首要要使待测元素呈原子状态,而原子化往往是将溶液喷雾到火焰中去实现,这就存在理化方面的搅扰,使对难溶元素的测定灵敏度还不够抱负,因此实际效果抱负的元素*30余个;因为仪器运用中,需用乙炔、氢气、氩气、氧化亚氮等,操作中需要注意。手持原子吸收分光光度计对比
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