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[第10章原子吸收

第十章 原子吸收光谱法 §10.1 概述 §10.2 原子吸收光谱法基本原理 §10.3 原子吸收光谱仪 §10.4 定量分析方法 §10.5 原子吸收光谱法中的 干扰及其抑制 §10.6 测定条件的选择 §10.7 原子发射光谱法简介 §10.1 概述 特点: §10.2 原子吸收光谱法基本原理 2.元素的特征谱线 K 元素的能级图 3.吸收峰形状 4.表征吸收线轮廓(峰)的参数 5.吸收峰变宽原因 10.2.2 热激发时基态原子和激发态原子的分配 在一定温度下,热力学平衡时,激发态原子数与基态原子数之比服从玻茨曼分布定律: 表10-1 几种元素共振线的Nj/N0值 10.2.3 原子吸收法的定量基础 2.峰值吸收 峰值吸收系数的测量 K0值测量的前提条件: 3. 定量基础 §10.3 原子吸收光谱仪 10.3.1 结构流程 10.3.2 光源——空心阴极灯 3.空心阴极灯的原理 10.3.3 原子化系统 1. 火焰原子化装置 (2) 燃烧器 (3) 火焰 火焰类型: 空气——乙炔火焰: 氧化亚氮——乙炔火焰: 表10-2 火焰温度及燃烧速度 2. 无火焰原子化装置 原子化过程: (2)氢化物原子化装置 10.3.4 分光系统 10.3.5 检测系统 §10.4 定量分析方法 10.4.2 标准加入法 使用标准加入法时的注意点: §10.5 原子吸收光谱法中的干扰及其抑制 10.5.2 化学干扰 10.5.3 物理干扰 10.5.4 光谱干扰 2.背景干扰 §10.6 灵敏度、检出极限、测定条件的选择 10.6.2 检出极限 10.6.3 测定条件的选择 4. 火焰 5. 观测高度 §10.7 原子发射光谱法简介 原子发射光谱分析法的特点: 10.7.2 原子发射光谱仪 1.激发光源 电感耦合等离子炬(ICP) 高频发生器: ICP原理: ICP的特点: 2.摄谱仪 3.检测器 10.7.3 定性、半定量和定量分析 2.半定量分析 内标法定量 思考题 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 用途最广的一类火焰; 最高温度约2600K,能测定35种以上的元素; 燃烧速度稳定,重复性好,噪声低, 易形成难离解氧化物的元素时灵敏度度较低, 不宜使用; 在短波范围内对紫外线吸收较强,易使信噪比变低; 乙炔可用高压乙炔钢瓶供应。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 最高温度达3300K左右。 可形成强还原气氛; 可以测定约70多种元素; 特别能用于测定空气——乙炔火焰所不能分析的难离解元素,如Al、B、Be、Ti、V、W、Si等, 可消除在其他火焰中可能存在的化学干扰现象。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. (1) 石墨炉原子化器 电源、炉体和石墨管组成 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 原子化过程分为干燥、灰化 (去除基体)、原子化、净化(去除残渣) 四个阶段,待测元素在高温下生成基态原子。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 主要应用于:As、Sb、Bi、Sn、Ge、Se、Pb、Ti等 (火焰法中,火焰分子对其共振线有吸收,灵敏度很低) 原理: 在酸性介质中,与强还原剂硼氢化钠反应生成气态氢化物 (原子化温度700~900 ゜

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