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氢化物原子吸收准确测定的关键在于选择合适的氢化物发生技术、优化原子吸收光谱分析条件以及消除干扰因素。以下是具体介绍:1、选择合适的氢化物发生技术:氢化物发生技术与原子吸收相结合,可以解决传统原子吸收法在测定挥发性元素时灵敏度低的问题。通过使用还原剂,将待测元素转化为气态氢化物,从而提高了原子吸收法的灵敏度和选择性。选择合适的氢化物发生器作为进样和反应输送系统,对于提高测定的准确性至关重要。2、优化...
重金属原子吸收中的干扰与消除重金属原子吸收分析主要存在4大干扰,分别是:物理干扰、化学干扰、电离干扰、光谱干扰。一般重金属原子吸收分析中的干扰与消除都可以通过以下几个方法解决:合理的利用检测夹缝的宽度、加入适量的试剂、或者直接选择物理干扰以及化学干扰等,这些方法都可以减少这些干扰。所以,在重金属原子分析中的干扰与消除的具体方法如下:1、物理干扰及其物理干扰消除重金属原子中的物理干扰是指在实验的过程中对检测样品的物理特征(密度、粘度、表面张力等)的变化而引起原子吸收大幅度减少的...
石墨炉原子吸收的仪器选择(1)石墨管的选用石墨炉法需要根据待测元素及样品选择适合的石墨管。石墨管一般有三种,普通石墨管、涂层石墨管,平台石墨管。普通石墨管适用于一些原子化温度底的元素测定。涂层石墨管适用于一些原子化温度高的元素。平台石墨管使用于一些基体复杂的样品如生物样品。在测定一些元素,往往要在石墨管外表面添加一层膜,来达到很好的灵敏度和检出限,同时延长了石墨管的使用寿命。在我们日常工作中常用到的石墨管是普通石墨管和涂层石墨管。普通石墨管在测定一般食品和生活饮用水中的铅和镉...
原子荧光测定元素解析1.砷和锑砷和锑可同时测定;测定砷和锑关键是将As(Ⅴ)、Sb(Ⅴ)还原为As(Ⅲ)、Sb(Ⅲ),常用各50g/L硫脲和抗坏血酸作还原剂,可在2-30%的盐酸、硫酸、硝酸和王水介质中测定。在生物样品分析中需要用硝酸处理样品,当测定溶液中硝酸含量较高时加入硫脲和抗坏血酸还原剂后会产生剧烈反应,造成砷和锑的测定结果严重偏低。应该尽量控制硝酸的残留量。由于在低酸度时锑易水解,应在测定溶液中保持10-20g/L酒石酸浓度,防止因锑易水解造成的测定结果偏低。复杂样品...
原子吸收分光光度计金属检测原子吸收分光光度计测定法,他以火焰原子吸收分析法为主、兼有流动注射氢化物发生器,是目前国内外同类仪器中功能多,综合性能加强的精密分析仪器。广泛应用于医院、制药、钢铁、卫生防疫、金属冶炼业、地质地矿、化工、水质监测、食饮乳品、环保监测、等各个领域获得了广泛的应用。无论试样是固体还是液体,是无机物还是有机物,都不妨碍用原子吸收分光光度法来进行测定。元素周期表上的大多数元素都可以用原子吸收分光光度法来进行测定。1.碱金属检测碱金属(Li,Na,K,Rb,C...
饮用水中的砷含量超标危害一、饮用水中的砷含量超标危害1、长期低剂量摄入砷化物达一定程度,会导致慢性砷中毒,引起神经衰弱症候群等。多表现为多发性神经炎,如感觉迟钝,四肢端麻木,乃至失知感,行动困难,运动失调等。2、皮肤长期接触砷超标的水质会造成皮肤干燥、粗糙、头发脆而易脱落,掌及趾部分皮肤增厚,角质化,后可能会出现皮肤损害为主的全身性疾病,如:皮肤癌。2、大量饮用砷含量超标的饮用水,可能会导致急性砷中毒,主要损害胃肠道系统、呼吸系统、皮肤和神经系统。表现症状为疲乏无力、呕吐、皮...
原子吸收雾化器优点、雾化器的故障处理与维护原子吸收雾化器优点:1、兼有玻璃雾化器的高性能和金属保护套的坚固性。2、灵敏度达到火焰原子吸收法的zui高水平。3、使用特制限流进液管,不易堵塞。4、灵敏度高:用空气/乙炔火焰测定2μg/mL铜,吸光度*可优于0.40A。5、稳定性好:相对标准偏差(RSD)小于0.8%。原子吸收中雾化器的故障处理与维护:1、限流进液管堵塞,通常堵在进口处,可用手指除去,或用压缩空气反向吹通,或用注射器反向注水。2.、吸入样品溶液将尽时,管内形成成串气...
空心阴极灯的原理、特点及维护吴廷照教授的技术生产的空心阴极灯,发射强度大,测定灵敏度高,检出限低,稳定性好,邻近线光谱干扰消失。1.空心阴极灯-工作原理空心阴极灯是一种特殊的低压放电现象,在阴阳两极之间加以300~500V的电压,这样两极之间形成一个电场,电子在电场中运动,并与周围充入的惰性气体分子发生碰撞,使这些惰性气体电离。气体中的正离子高速移向阴极,阴极在高速离子碰撞的过程中溅射出阴极元素的基态原子,这些基态原子与周围的的离子发生碰撞被激发到激发态,这些被激发的高能态...
原子吸收检测条件的选择1.分析线选择通常选用共振吸收线为分析线,测定高含量元素时,可以选用灵敏度较低的非共振吸收线为分析线。As、Se等共振吸收线位于200nm以下的远紫外区,火焰组分对其有明显吸收,故用火焰原子吸收法测定这些元素时,不宜选用共振吸收线为分析线。2.狭缝宽度选择狭缝宽度影响光谱通带宽度与检测器接受的能量。原子吸收光谱分析中,光谱重叠干扰的几率小,可以允许使用较宽的狭缝。调节不同的狭缝宽度,测定吸光度随狭缝宽度而变化,当有其它的谱线或非吸收光进入光谱通带内,吸光...
原子荧光和原子吸收的区别不同点:1、光路不同:原子吸收光源、原子化器和检测器在一条光路上;原子荧光为垂直光路。2、原理不同:原子吸收利用原子的特征吸收光谱;原子荧光则利用原子的激发-跃迁光谱(荧光)。3、灵敏度不同:对于原子吸收,增加光源强度同时会增加背景吸收,而原子荧光信号强度与激发光源强度成正比,故灵敏度可以极大提高。原子荧光是原子蒸汽受具有特征波长的光源照射后,其中一些自由原子被激发跃迁到较高能态,然后去活化回到某一较低能态(常常是基态)而发射出特征光谱的物理现象。当激...
影响石墨炉原子吸收实验结果的几个因素石墨炉原子吸收光谱法的质量控制是一个复杂的过程。由于仪器设备运行状态不佳,分析者的操作不熟练,测量时周围环境的变化,以及纯水、试剂、电源的稳定性等因素的影响,都会使分析结果产生误差。1、化学试剂和实验用水的选择选择化学试剂和实验用水是做好原子吸收光谱法的良好开端。分析测定时,试剂空白的大小直接影响测定结果的准确性和复现性。所以在原子吸收实验中,在条件允许下,选择超纯水;其次,无机酸的纯度也是试剂空白的一个重要因素,尽量使用酸或纯酸。曾在实验...
原子吸收光谱分析中如何选择合适的实验条件原子吸收光谱分析中影响测量条件的可变因素不多,在测量同样样品的各种测量条件不同时,对测定结果的准确度和灵敏度影响很大。选择合适的工作条件,能有效地消除干扰因素,可得到好的测量结果和灵敏度。1.吸收波长(分析线)的选择通常选用共振吸收线为分析线,测量高含量元素时,可选用灵敏度较低的非共振线为分析线。如测Zn时常选用灵敏的213.9nm波长,但当Zn的含量高时,为保证工作曲线的线性范围,可改用次灵敏线307.5nm波长进行测量。As,Se等...
原子吸收中四大干扰的原因和消除方法定义:试样在转移、蒸发过程中物理因素变化引起的干扰效应,主要影响试样喷入火焰的速度、进样量、雾化效率、原子化效率、雾滴大小等。因素:溶液的粘度、表面张力、密度、溶剂的蒸汽压和雾化气体的压力等。特点:物理干扰是非选择性干扰,对各种元素影响基本相同。消除方法:1)配置相似组成的标准样品,采用标准加入法;2)尽可能避免使用粘度大的硫酸、磷酸来处理试样;3)当试样浓度较高时,适当稀释试液也可以抑制物理干扰。定义:待测元素与其它组分之间的化学作用,生成...
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