原子吸收光谱分析,由于其灵敏度高、干扰少、分析方法简单快速,现已广泛地应用于工业、农业、生化、地质、冶金、食品、等各个领域,吉林原子荧光光度计标准,目前原子吸收已成为金属元素分析的强有力工具之一,而且在许多领域也作为标准分析方法。 原子吸收光谱分析的特点决定了它在地质和冶金分析中的重要---,它不仅取代了许多一般的湿法化学分析,而且还与x- 射线荧光分析,甚至与中子活化分析有着同等的---。目前原子吸收法巳用来测定地质样品中70多种元素,并且大部分能够达到足够的灵敏度和---的精密度。钢铁、合金和高纯金属中多种痕量元素的分析现在也多用原子吸收法。 原子吸收在食品分析中越来越广泛。食品和饮料中的20多种元素也有满意的原子吸收分析方法。生化和---样品中必需元素和有害元素的分析现已采用原子吸收法。有关石油产品、陶瓷、农业样品、和涂料中金属元素的原子吸收分析的文献---近些年来越来越多。水体和---等环境样品的微量金属元素分析已成为原子吸收分析的重要领域之一。 利用间接原子吸收法尚可测定某些非金属元素。
利用原子荧光谱线的波长和强度进行物质的定性与定量分析的方法。原子蒸气吸收特征波长的辐射之后,原子激发到高能级,激发态原子接着以辐射方式去活化,由高能级跃迁到较低能级的过程中所发射的光称为原子荧光。当激发光源停止照射之后,双通道原子荧光光度计标准,发射荧光的过程随即停止。 原子荧光可分为 3类:即共振荧光、非共振荧光和敏化荧光,其中以共振原子荧光,在分析中应用。共振荧光是所发射的荧光和吸收的辐射波长相同。只有当基态是单一态,不存在中间能级,才能产生共振荧光。非共振荧光是激发态原子发射的荧光波长和吸收的辐射波长不相同。非共振荧光又可分为直跃线荧光、阶跃线荧光和反斯托克斯荧光。直跃线荧光是激发态原子由高能级跃迁到高于基态的亚稳能级所产生的荧光。阶跃线荧光是激发态原子先以非辐射方式去活化损失部分能量,回到较低的激发态,再以辐射方式去活化跃迁到基态所发射的荧光。直跃线和阶跃线荧光的波长都是比吸收辐射的波长要长。反斯托克斯荧光的特点是荧光波长比吸收光辐射的波长要短。敏化原子荧光是激发态原子通过碰撞将激发能转移给另一个原子使其激发,后者再以辐射方式去活化而发射的荧光。
还原剂的影响
原子荧光还原剂一般采用硼 -或硼 -。还原剂配制浓度过高或存放时间过久也可导致荧光强度大幅度波动 ,但不会明显随介质浓度而变化。实验过程中应注意以下要点 :
(1)由于硼溶液的浓度越大越容易引起液相干扰, 所以要尽可能采用较低的硼浓度。
(2)由于硼的水溶液不稳定 ,全自动原子荧光光度计标准,原子荧光还原剂一般采用硼 -或硼 -。
还原剂配制浓度过高或存放时间过久也可导致荧光强度大幅度波动 ,但不会明显随介质浓度而变化。实验过程中应注意以下要点 :
(1)由于硼溶液的浓度越大越容易引起液相干扰, 所以要尽可能采用较低的硼浓度。
(2)由于硼的水溶液不稳定
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