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什麼是原子(zǐ)吸(xī)收分(fēn)光光(guāng)度計(jì)/原(yuán)子吸收光(guāng)譜儀(yí)

 更(gēng)新時(shí)間:2017-03-24 點(diǎn)擊量(liáng):3345

什麼(mó)是原子(zǐ)吸收分(fēn)光光(guāng)度(dù)計/原子吸收光譜(pǔ)儀

  原子吸(xī)收(shōu)分(fēn)光光度計是(shì)本(běn)世紀(jì)50年代中(zhōng)期出現(xiàn)並在(zài)以(yǐ)後逐漸發展起(qǐ)來(lái)的一種新(xīn)型(xíng)的儀(yí)器,這種方(fāng)法根據(jù)蒸(zhēng)氣相(xiāng)中(zhōng)被(bèi)測元(yuán)素的基態原子對(duì)其原(yuán)子共(gòng)振(zhèn)輻射的(dí)吸(xī)收(shōu)強(qiáng)度(dù)來(lái)測定試樣中被測元素(sù)的含量(liáng)。它(tā)在地(dì)質(zhì),冶金(jīn),機(jī)械,化工,農業(yè),食(shí)品(pǐn),輕工,生(shēng)物醫藥(yào),環(huán)境保護,材(cái)料(liào)科學(xué)等(děng)各個領域(yù)有廣(guǎng)泛(fàn)的(dí)應用(yòng)。

  原子吸(xī)收分光光度計一般由四大部分組(zǔ)成(chéng),即(jí)光源(單色銳綫(xiàn)輻射源(yuán)),試(shì)樣原子化(huà)器,單色(sè)儀(yí)和(hé)數(shù)據(jù)處理(lǐ)係統(包(bāo)括(kuò)光(guāng)電轉換器(qì)及相(xiāng)應(yīng)的檢測(cè)裝置)。

  3.1.1 原(yuán)子(zǐ)吸收(shōu)光譜(pǔ)法的優點(diǎn)與不足(zú):

  <1> 檢出(chū)限低,靈(líng)敏(mǐn)度(dù)高(gāo)。火(huǒ)焰(yàn)原子吸收法(fǎ)的檢(jiǎn)出限可(kě)達(dá)到ppb級,石墨爐(lú)原(yuán)子(zǐ)吸收法的檢(jiǎn)出限可達到10-10-10-14g。

  <2> 分析(xī)精度(dù)好。火(huǒ)焰原子(zǐ)吸(xī)收法測定中等和(hé)高含量元(yuán)素的相(xiāng)對(duì)標(biāo)準差可(kě)<1%,其(qí)準確度已(yǐ)接(jiē)近於(yú)經典化學(xué)方(fāng)法(fǎ)。石(shí)墨(mò)爐(lú)原子(zǐ)吸收法的分(fēn)析(xī)精度一般(bān)約為(wéi)3-5%。

  <3> 分析速(sù)度快。原子(zǐ)吸(xī)收(shōu)光(guāng)譜儀(yí)在(zài)35分(fēn)鐘內,能(néng)連(lián)續測(cè)定50個(gè)試樣(yàng)中的6種(zhǒng)元(yuán)素(sù)。

  <4> 應用範圍廣。可測定(dìng)的(dí)元素(sù)達70多(duō)個,不僅可(kě)以測定(dìng)金屬(shǔ)元素,也(yě)可以用間接(jiē)原(yuán)子吸收法(fǎ)測(cè)定非金(jīn)屬(shǔ)元素(sù)和有(yǒu)機(jī)化合(hé)物。

  <5> 儀器(qì)比(bǐ)較簡單(dān),操作(zuò)方便。

  <6> 原子吸收光(guāng)譜(pǔ)法(fǎ)的不足之處(chǔ)是多元(yuán)素同時(shí)測(cè)定尚有(yǒu)困(kùn)難,有相(xiāng)當一些元素(sù)的測(cè)定靈敏(mǐn)度還(huán)不能(néng)令人滿(mǎn)意。

  3.1.2 原子(zǐ)吸收(shōu)光譜(pǔ)的(dí)發展歷史(shǐ)

  *階段(duàn) 原子(zǐ)吸收現象(xiàng)的發(fā)現與(yǔ)科(kē)學解釋(shì)

  早在1802年,伍朗斯(sī)頓(dùn)(W.H.Wollaston)在研(yán)究太陽連續光譜時,就發(fā)現了(liǎo)太(tài)陽連(lián)續光譜中出(chū)現(xiàn)的暗綫。1817年,弗勞(láo)霍費(J.Fraunhofer)在(zài)研究太陽連續(xù)光譜時,再(zài)次(cì)發現(xiàn)了這(zhè)些(xiē)暗綫(xiàn),由(yóu)於當(dāng)時尚不(bù)了解(jiě)產(chǎn)生這些(xiē)暗(àn)綫(xiàn)的原因(yīn),於是就(jiù)將(jiāng)這些(xiē)暗綫稱為弗勞霍(huò)費綫。1859年,克希荷(hé)夫(fū)(G.Kirchhoff)與本生(R.Bunson)在(zài)研究(jiū)鹼金屬和鹼土金(jīn)屬(shǔ)的(dí)火(huǒ)焰(yàn)光(guāng)譜時(shí),發現鈉蒸氣(qì)發(fā)出的光(guāng)通(tōng)過溫度較低(dī)的鈉(nà)蒸(zhēng)氣時,會(huì)引(yǐn)起鈉光的(dí)吸(xī)收,並且(qiě)根據鈉(nà)發(fā)射綫與暗綫(xiàn)在光譜中位置(zhì)相同這一事實,斷定太(tài)陽連(lián)續光(guāng)譜(pǔ)中(zhōng)的暗綫(xiàn),正是太陽(yáng)外(wài)圍大(dà)氣圈中(zhōng)的(dí)鈉原子對(duì)太陽光(guāng)譜中(zhōng)的鈉輻射(shè)吸(xī)收的結果(guǒ)。

  第(dì)二階(jiē)段 原(yuán)子(zǐ)吸(xī)收光譜(pǔ)儀器的(dí)產(chǎn)生(shēng)

  原子吸(xī)收(shōu)光(guāng)譜(pǔ)作(zuò)為(wéi)一(yī)種(zhǒng)實用的分析方(fāng)法是從(cóng)1955年(nián)開(kāi)始的。這一(yī)年澳(ào)大(dà)利(lì)亞(yà)的(dí)瓦(wǎ)爾(ěr)西(A.Walsh)發表(biǎo)了他的(dí)論(lùn)文'原(yuán)子(zǐ)吸收(shōu)光譜(pǔ)在(zài)化(huà)學(xué)分(fēn)析(xī)中(zhōng)的(dí)應(yīng)用(yòng)'奠定(dìng)了(liǎo)原(yuán)子(zǐ)吸(xī)收光譜法的基礎(chǔ)。50年代末和60年代(dài)初,Hilger, Varian Techtron及Perkin-Elmer公司先後(hòu)推(tuī)出了原子吸(xī)收光(guāng)譜商品(pǐn)儀器(qì),發展了(liǎo)瓦爾西(xī)的(dí)設計思(sī)想。到了(liǎo)60年(nián)代(dài)中(zhōng)期(qī),原子(zǐ)吸收光譜開始(shǐ)進入迅(xùn)速(sù)發(fā)展(zhǎn)的時期。

  第(dì)三(sān)階段 電熱(rè)原(yuán)子吸收光譜(pǔ)儀器的(dí)產生

  1959年,蘇(sū)聯(lián)裏(lǐ)沃夫(fū)發表(biǎo)了(liǎo)電熱(rè)原子(zǐ)化技(jì)術(shù)的(dí)*篇論(lùn)文。電熱原子吸(xī)收光譜(pǔ)法(fǎ)的(dí)靈(líng)敏(mǐn)度可(kě)達到(dào)10-12-10-14g,使(shǐ)原子吸收光(guāng)譜法向(xiàng)前發展了一步(bù)。近年來(lái),塞(sāi)曼(màn)效應(yīng)和自吸(xī)效應(yīng)扣(kòu)除背(bèi)景技術(shù)的(dí)發(fā)展,使(shǐ)在(zài)很高的(dí)的背景(jǐng)下亦可順利地(dì)實現(xiàn)原子(zǐ)吸(xī)收測(cè)定。基體改進技術的(dí)應(yīng)用,平(píng)台及(jí)探(tàn)針技術的(dí)應(yīng)用以及在此基礎上發(fā)展(zhǎn)起(qǐ)來(lái)的穩定溫度(dù)平(píng)台石墨爐技術(shù)(STPF)的應用(yòng),可以對許(xǔ)多復(fù)雜(zá)組成的(dí)試樣(yàng)有效(xiào)地(dì)實(shí)現(xiàn)原子吸收(shōu)測定(dìng)。參(cān)閱(yuè)參(cān)考(kǎo)文獻[2]

  第四(sì)階段 原(yuán)子(zǐ)吸(xī)收分(fēn)析(xī)儀(yí)器(qì)的(dí)發展

  隨著(zhuó)原子吸(xī)收技術的(dí)發展(zhǎn),推(tuī)動了原(yuán)子吸收儀器的不斷(duàn)更(gēng)新(xīn)和發(fā)展,而其它科學(xué)技術(shù)進步(bù),為(wéi)原子吸收(shōu)儀器(qì)的不(bù)斷更(gēng)新和(hé)發(fā)展(zhǎn)提(tí)供了技術和物(wù)質基礎。近年來,使用連(lián)續(xù)光源和中(zhōng)階梯光柵,結合使用(yòng)光導攝(shè)象管,二極管陣列多元(yuán)素(sù)分析檢測器(qì),設(shè)計出了微機控(kòng)製的原(yuán)子(zǐ)吸收分(fēn)光光度計,為解決(jué)多元素同時(shí)測(cè)定開辟了新(xīn)的前(qián)景。微(wēi)機控(kòng)製的原子吸(xī)收光譜(pǔ)係(xì)統簡化(huà)了儀器(qì)結(jié)構(gòu),提(tí)高了儀(yí)器的(dí)自動化程(chéng)度,改(gǎi)善(shàn)了測定(dìng)準確度(dù),使(shǐ)原子(zǐ)吸收(shōu)光譜法的麵(miàn)貌發生了重大(dà)的(dí)變(biàn)化。聯用技術(色(sè)譜-原子吸(xī)收聯用(yòng),流動注射(shè)-原子(zǐ)吸收(shōu)聯(lián)用(yòng))日益(yì)受到(dào)人們(mén)的重視。色(sè)譜-原子吸收(shōu)聯用(yòng),不僅在解(jiě)決(jué)元素(sù)的(dí)化學形態分(fēn)析方(fāng)麵,而且(qiě)在測(cè)定有(yǒu)機(jī)化合物的(dí)復雜(zá)混合(hé)物(wù)方麵,都(dū)有(yǒu)著重要的(dí)用(yòng)途

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