原子吸收常用定量方法.pptx

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目录CATALOGUE原子吸收光谱法简介定量分析方法干扰及其消除方法实验操作注意事项原子吸收光谱法的未来发展

原子吸收光谱法简介PART01

原子吸收光谱法是一种基于原子能级跃迁的定量分析方法,通过测量特定波长的光被吸收的程度来分析物质浓度。定义当光源发射的光通过待测样品时,原子中的外层电子吸收特定波长的光,从基态跃迁到激发态,产生原子吸收光谱。吸收程度与待测元素浓度呈线性关系,通过测量光谱的吸光度可以确定元素浓度。原理定义与原理

环境监测食品分析医药分析农业分析原子吸收光谱法的应用领域用于检测水、土壤、空气等环境样品中的重金属元素,如铅、汞、镉等。用于药物中微量元素的测定以及药物中重金属的限量检查。用于检测食品中的微量元素和有害元素,如铁、铜、铅等。用于土壤、肥料、农产品中的微量元素和重金属元素分析。

高灵敏度、高选择性、分析速度快、抗干扰能力强、准确度高。优点对样品处理要求较高,需要使用化学试剂,可能引入误差;对于非金属元素和有机物分析效果不佳;仪器成本较高。缺点原子吸收光谱法的优缺点

定量分析方法PART02

定义标准曲线法是一种通过绘制标准溶液的吸光度与浓度之间的关系曲线来进行定量分析的方法。优点标准曲线法操作简单,可用于多种元素的分析,且准确度高。缺点需要大量标准溶液,且标准曲线的绘制需要严格控制实验条件。步骤首先,制备一系列不同浓度的标准溶液,测量它们的吸光度,然后绘制吸光度与浓度之间的关系曲线。通过比较未知样品溶液的吸光度与标准曲线,可以确定未知样品溶液的浓度。标准曲线法

定义标准加入法是一种通过向已知浓度的样品中加入一定量的标准物质,然后测量吸光度变化来计算样品中待测元素浓度的方法。步骤首先,向已知浓度的样品中加入不同量的标准物质,然后测量每个加入标准物质后的样品溶液的吸光度。通过比较吸光度变化与加入标准物质的量,可以计算样品中待测元素的浓度。优点标准加入法不需要绘制标准曲线,操作简便,准确度高。缺点仅适用于线性范围内,且需要多次测量和计算。标准加入法

缺点稀释过程中可能会引入误差,且准确度受稀释倍数的影响较大。定义稀释法是一种通过将样品稀释一定倍数,然后测量稀释后样品溶液的吸光度来计算样品中待测元素浓度的方法。步骤首先,将样品稀释一定倍数,然后测量稀释后样品溶液的吸光度。通过比较稀释前后的吸光度,可以计算样品中待测元素的浓度。优点稀释法操作简单,适用于高浓度样品的分析。稀释法

干扰及其消除方法PART03

物理干扰及其消除方法物理干扰是指由于样品溶液的物理性质(如粘度、表面张力、气泡等)的变化对原子吸收信号的影响。消除物理干扰的方法通常包括稀释样品、改变溶剂类型、加热或冷冻样品等。

化学干扰是指由于样品中存在的化学物质与待测元素发生化学反应,从而影响原子吸收信号的现象。消除化学干扰的方法包括使用保护剂、加入络合剂或使用高纯试剂等。化学干扰及其消除方法

电离干扰及其消除方法电离干扰是指原子在高温下发生电离,使得基态原子数量减少,从而影响原子吸收信号的现象。消除电离干扰的方法包括加入消电离剂、降低灯电流或采用脉冲供电等。

实验操作注意事项PART04

样品处理与制备样品采集采集具有代表性的样品,确保样品均匀且无杂质。样品处理根据实验需求,对样品进行破碎、研磨、溶解等处理,以便后续分析。样品制备将处理后的样品制备成适合原子吸收分析的溶液,注意避免引入干扰物质。

在每次实验前,对原子吸收光谱仪进行校准,确保仪器处于最佳工作状态。仪器校准仪器操作仪器维护按照仪器说明书正确操作,确保实验结果的准确性和可靠性。定期对仪器进行维护和保养,延长仪器使用寿命。030201仪器操作与维护

在实验过程中,应远离火源和易燃易爆物品,避免发生意外事故。防爆防燃实验人员应佩戴个人防护用品,如实验服、护目镜、手套等,以降低潜在危害。个人防护按照相关规定妥善处理实验废弃物,避免对环境和人体造成危害。废弃物处理安全注意事项

原子吸收光谱法的未来发展PART05

激光诱导击穿光谱(LIBS)01利用高能激光脉冲将样品击穿,产生等离子体,通过测量等离子体发射光谱进行元素分析。具有无需样品预处理、快速、非接触等优点。共振增强原子吸收光谱02利用共振增强效应,提高原子吸收光谱的灵敏度和选择性,适用于痕量元素分析。表面增强拉曼光谱03结合拉曼光谱和表面增强技术,提高分子检测的灵敏度和分辨率,拓展原子吸收光谱的应用范围。新技术应用与改进

03多元素同时分析发展多元素同时测量的技术,提高分析效率,满足复杂样品分析需求

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