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原子吸(xī)收分光光度計/原子(zǐ)吸(xī)收光(guāng)譜(pǔ)發展歷史(shǐ)

 更新時間:2018-12-12 點(diǎn)擊(jī)量:2845

  原子吸收(shōu)分(fēn)光光度(dù)計是本世(shì)紀50年(nián)代中期(qī)出現(xiàn)並(bìng)在以後逐漸(jiàn)發(fā)展起來(lái)的(dí)一(yī)種新型(xíng)的(dí)儀器,這種方法根(gēn)據蒸氣(qì)相中(zhōng)被(bèi)測元(yuán)素(sù)的基態(tài)原(yuán)子(zǐ)對其(qí)原子共振(zhèn)輻射(shè)的吸(xī)收(shōu)強度(dù)來(lái)測(cè)定試樣(yàng)中被測元素(sù)的含(hán)量(liáng)。它在地(dì)質(zhì),冶金,機械,化(huà)工(gōng),農業,食品,輕工,生物醫(yī)藥,環(huán)境保(bǎo)護(hù),材料(liào)科學(xué)等各個(gè)領域(yù)有(yǒu)廣(guǎng)泛的應用(yòng)。

  原(yuán)子(zǐ)吸(xī)收分(fēn)光(guāng)光度(dù)計(jì)一般(bān)由四大部(bù)分組成(chéng),即(jí)光(guāng)源(單色銳綫(xiàn)輻射(shè)源),試樣原子(zǐ)化器,單(dān)色儀(yí)和數據(jù)處理係統(tǒng)(包括光(guāng)電轉換(huàn)器及相(xiāng)應的(dí)檢測裝置(zhì))。

  3.1.1 原(yuán)子(zǐ)吸收光(guāng)譜法(fǎ)的優點(diǎn)與不足(zú):

  <1> 檢出限低(dī),靈(líng)敏度高(gāo)。火焰原(yuán)子吸收法的檢出限(xiàn)可達到ppb級,石(shí)墨爐(lú)原(yuán)子(zǐ)吸(xī)收法(fǎ)的檢出限可達到10-10-10-14g。

  <2> 分(fēn)析(xī)精(jīng)度(dù)好(hǎo)。火焰原子吸收法測(cè)定(dìng)中等(děng)和高含(hán)量元素(sù)的(dí)相(xiāng)對(duì)標準(zhǔn)差可(kě)<1%,其準(zhǔn)確度已(yǐ)接近於經(jīng)典化學(xué)方(fāng)法(fǎ)。石墨(mò)爐原子吸(xī)收(shōu)法的分析(xī)精度一(yī)般約為(wéi)3-5%。

  <3> 分析(xī)速度(dù)快(kuài)。原子吸收光譜儀在35分(fēn)鐘(zhōng)內,能(néng)連(lián)續(xù)測定50個(gè)試樣中的(dí)6種元素(sù)。

  <4> 應用(yòng)範圍廣。可(kě)測(cè)定的(dí)元素達70多個(gè),不僅(jǐn)可以測定(dìng)金屬元素,也可以用間接(jiē)原子(zǐ)吸(xī)收法測(cè)定(dìng)非金屬元(yuán)素(sù)和(hé)有機(jī)化合(hé)物(wù)。

  <5> 儀器(qì)比(bǐ)較簡(jiǎn)單(dān),操(cāo)作(zuò)方便。

  <6> 原子(zǐ)吸收(shōu)光(guāng)譜法的不足(zú)之處是多元素同(tóng)時測定(dìng)尚有困(kùn)難,有相當一些元素的(dí)測定靈敏度(dù)還(huán)不(bù)能(néng)令人(rén)滿意。

  3.1.2 原(yuán)子吸(xī)收光(guāng)譜(pǔ)的發展(zhǎn)歷(lì)史(shǐ)

  階段 原子吸(xī)收現象的發現(xiàn)與科(kē)學(xué)解釋

  早(zǎo)在1802年,伍朗斯頓(W.H.Wollaston)在研究太(tài)陽連(lián)續光譜(pǔ)時,就(jiù)發現(xiàn)了太陽連(lián)續(xù)光(guāng)譜中出現(xiàn)的(dí)暗綫。1817年,弗勞(láo)霍費(fèi)(J.Fraunhofer)在(zài)研(yán)究太(tài)陽連續(xù)光譜(pǔ)時,再次發現(xiàn)了這些暗(àn)綫(xiàn),由於當(dāng)時尚(shàng)不了(liǎo)解產生這(zhè)些暗綫(xiàn)的原因,於(yú)是(shì)就(jiù)將這(zhè)些(xiē)暗綫(xiàn)稱為弗(fú)勞霍費綫。1859年(nián),克(kè)希(xī)荷夫(G.Kirchhoff)與(yǔ)本生(R.Bunson)在(zài)研究(jiū)鹼金屬和鹼(jiǎn)土金屬的(dí)火(huǒ)焰光譜時,發(fā)現鈉蒸氣(qì)發出(chū)的(dí)光通過溫度較(jiào)低(dī)的鈉(nà)蒸氣時,會引起(qǐ)鈉光(guāng)的吸收(shōu),並且根(gēn)據鈉(nà)發(fā)射(shè)綫與暗綫(xiàn)在(zài)光(guāng)譜(pǔ)中(zhōng)位(wèi)置相(xiāng)同這一事實,斷定太(tài)陽(yáng)連(lián)續(xù)光譜中的暗(àn)綫(xiàn),正是太陽外(wài)圍大氣圈中的(dí)鈉原(yuán)子對太陽光譜(pǔ)中(zhōng)的(dí)鈉(nà)輻(fú)射吸(xī)收的結果。

  第(dì)二階(jiē)段(duàn) 原子(zǐ)吸(xī)收(shōu)光(guāng)譜(pǔ)儀器的產(chǎn)生

  原子吸收光譜作為一(yī)種實用(yòng)的(dí)分(fēn)析(xī)方法(fǎ)是(shì)從1955年(nián)開始的(dí)。這(zhè)一(yī)年澳大利(lì)亞的瓦(wǎ)爾(ěr)西(xī)(A.Walsh)發表了他的論(lùn)文(wén)'原子(zǐ)吸(xī)收光(guāng)譜(pǔ)在化(huà)學分析中(zhōng)的應用'奠(diàn)定了(liǎo)原(yuán)子吸(xī)收光譜法(fǎ)的基(jī)礎。50年代末(mò)和60年(nián)代(dài)初,Hilger, Varian Techtron及Perkin-Elmer公司(sī)先後(hòu)推出(chū)了原子吸收光(guāng)譜(pǔ)商(shāng)品儀器,發展了(liǎo)瓦爾西的設計思(sī)想。到了(liǎo)60年(nián)代中(zhōng)期,原子吸(xī)收(shōu)光(guāng)譜(pǔ)開(kāi)始(shǐ)進(jìn)入(rù)迅速發(fā)展的(dí)時期(qī)。

  第三階(jiē)段(duàn) 電熱原(yuán)子(zǐ)吸收光譜(pǔ)儀(yí)器的(dí)產(chǎn)生

  1959年(nián),蘇聯(lián)裏(lǐ)沃(wò)夫發表了電熱原子(zǐ)化(huà)技(jì)術的篇論文。電熱原子吸收光譜(pǔ)法(fǎ)的靈(líng)敏度可(kě)達到10-12-10-14g,使(shǐ)原子吸收光(guāng)譜(pǔ)法(fǎ)向(xiàng)前發展了一(yī)步(bù)。近年來,塞曼(màn)效應和(hé)自吸效(xiào)應(yīng)扣除(chú)背景技(jì)術(shù)的發展(zhǎn),使(shǐ)在很(hěn)高的(dí)的(dí)背景下亦(yì)可順利地(dì)實(shí)現原(yuán)子吸收測定。基(jī)體(tǐ)改進(jìn)技(jì)術(shù)的應用,平(píng)台及(jí)探針(zhēn)技術的應(yīng)用(yòng)以(yǐ)及(jí)在此(cǐ)基(jī)礎(chǔ)上(shàng)發展起來(lái)的穩定(dìng)溫度(dù)平台石(shí)墨爐技(jì)術(STPF)的應用(yòng),可(kě)以對許多復(fù)雜組成的試(shì)樣有(yǒu)效(xiào)地(dì)實(shí)現原子吸收(shōu)測(cè)定。參(cān)閱參考文獻(xiàn)[2]

  第四(sì)階段 原子吸收分析儀器的發(fā)展

  隨著(zhuó)原子(zǐ)吸收技術(shù)的發展(zhǎn),推動了(liǎo)原子(zǐ)吸收儀器(qì)的不斷更新和發展(zhǎn),而其(qí)它科學技術(shù)進步,為原子(zǐ)吸(xī)收(shōu)儀(yí)器(qì)的不(bù)斷更(gēng)新和(hé)發展提(tí)供(gōng)了技術(shù)和物質(zhì)基礎。近年來(lái),使(shǐ)用連(lián)續(xù)光源和中階梯光柵(zhà),結合使(shǐ)用光導(dǎo)攝(shè)象管,二(èr)極(jí)管陣列多元素分(fēn)析(xī)檢(jiǎn)測器,設計(jì)出了(liǎo)微(wēi)機控製的原子(zǐ)吸收分(fēn)光光度計(jì),為解(jiě)決(jué)多元素(sù)同時(shí)測(cè)定(dìng)開辟了(liǎo)新的(dí)前(qián)景。微機控(kòng)製的(dí)原(yuán)子(zǐ)吸收(shōu)光譜係統簡(jiǎn)化(huà)了儀器結構,提高(gāo)了儀(yí)器(qì)的(dí)自(zì)動化程度(dù),改善了測(cè)定(dìng)準確(què)度(dù),使(shǐ)原子吸收光(guāng)譜(pǔ)法的麵貌(mào)發生了(liǎo)重大(dà)的變化。聯(lián)用技(jì)術(shù)(色譜-原子吸收聯用,流動(dòng)注(zhù)射(shè)-原(yuán)子吸收聯(lián)用)日益(yì)受(shòu)到(dào)人(rén)們(mén)的(dí)重視。色譜-原(yuán)子(zǐ)吸(xī)收(shōu)聯用(yòng),不(bù)僅在(zài)解(jiě)決元素(sù)的化學形態(tài)分析方麵,而(ér)且(qiě)在測定(dìng)有(yǒu)機化(huà)合物(wù)的復(fù)雜(zá)混(hùn)合(hé)物(wù)方麵(miàn),都有著(zhuó)重(zhòng)要(yào)的用途

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