二火焰原子吸收分光光度法课件.ppt
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1、实验二实验二 火焰原子吸收分光光度法火焰原子吸收分光光度法 测定粮食中铜锌含量测定粮食中铜锌含量 一、概述一、概述二、仪器装置二、仪器装置三、实验步骤三、实验步骤四、数据处理四、数据处理五、思考题五、思考题六、影响分析结果的因素六、影响分析结果的因素 原子吸收光谱法是基于从光源发射的被测元素的特征辐射通过样品原子蒸气时,被蒸气中待测元素基态原子吸收,由辐射减弱的程度以求得样品中被测元素的含量。一、概述一、概述原子吸收示意图朗伯原理朗伯原理原子吸收法的朗伯定律示意图原理公式:bKeII0K:频率为时的吸收系数。吸收线及其基本概念吸收线及其基本概念 吸收线轮廓图 吸收线半宽度原子吸收法的定量基础原
2、子吸收法的定量基础积分吸收原子蒸气吸收的能量,成为积分吸收,即吸收线图中吸收线下整个面积,用下式表示:NfmcedK2m:电子质量;c:光速;N:单位体积吸收辐射的原子数;f:振子强度,表示能被光辐射激发的每个原子的平均电子数。峰值吸收峰值吸收峰值吸收和积分吸收的关系一般情况下,吸收线的半宽度较小,Ko近似等于Kv,峰值吸收近似等于积分吸收。峰值吸收的定义式:dKNfmceDDK2ln22ln220原子吸收法的吸光度原子吸收法的吸光度吸光度公式:bKIIA004343.0lgKCkNbAk和K:比例常数;C:待测元素浓度。原子吸收法的特点原子吸收法的特点灵敏度高,检测下限灵敏度高,检测下限10
3、-9g/ml-10-12g/ml。采用锐线光源,谱线重叠几率较发射光谱要小得多,采用锐线光源,谱线重叠几率较发射光谱要小得多,所以光谱干扰较小选择性好,准确度高。单一元素特所以光谱干扰较小选择性好,准确度高。单一元素特征谱线测定,多数情况无干扰。征谱线测定,多数情况无干扰。火焰原子吸收法采用溶液进样,其精密度较好。在日火焰原子吸收法采用溶液进样,其精密度较好。在日常分析中常分析中,精密度为精密度为13%。如果仪器性能好,采用高。如果仪器性能好,采用高精密测量精密度可达精密测量精密度可达0.x%。测量范围广。测定测量范围广。测定70多种元素。多种元素。操作简便,分析速度快。操作简便,分析速度快。
4、AA-6500火焰原子吸收分光光度计火焰原子吸收分光光度计二二、仪器装置、仪器装置原子吸收光谱仪原子吸收光谱仪 原子吸收光谱仪结构示意图 原子吸收光谱仪又称原子吸收分光光度计,由光源、原子化器、单色器和检测器等四部分组成。一、光源 光源的作用是发射被测元素的特征共振辐射。对光源的基本要求:发射的共振辐射的半宽度要明显小于吸收线的半宽度;辐射的强度大;辐射光强稳定,使用寿命长等。空心阴极灯是符合上述要求的理想光源,应用最广。光源光源-空心阴极灯的原理空心阴极灯的原理空心阴极灯示意图原子化系统原子化系统原子化过程示意图原子化过程的分类 火焰原子化系统 非火焰原子化系统火焰原子化系统火焰原子化系统
5、火焰原子化系统包括雾化和燃烧两个部分。同心雾化器示意图 燃烧器示意图 火焰的三种状态火焰的三种状态化学计量火焰(中性火焰):燃烧气和助燃气比例按化学反应计量关系,最常用的火焰,分析碱金属除外的元素。富燃火焰(还原性火焰):燃烧气和助燃气比例大于化学反应计量关系,火焰中大量的半分解产物,有较强的还原性。分析易形成难熔氧化物的元素,如Mo、W、稀土元素。贫燃火焰(氧化性火焰):燃烧气和助燃气比例小于化学反应计量关系,火焰温度较低。分析碱金属元素。乙炔乙炔-空气空气 火焰火焰 是原子吸收测定中最常用的火焰,该火焰燃烧稳定,重现性好,噪声低,温度高,对大多数元素有足够高的灵敏度,但它在短波紫外区有较大
6、的吸收。氢氢-空气火焰空气火焰 是氧化性火焰,燃烧速度较乙炔-空气 火焰高,但温度较低,优点是背景发射较弱,透射性能好。乙炔乙炔-一氧化二氮火焰一氧化二氮火焰 的优点是火焰温度高,而燃烧速度并不快,适用于难原子化元素的测定,用它可测定70多种元素。非火焰原子化装置非火焰原子化装置石墨炉原子化装置示意图与火焰原子化法相比,石墨炉原子化法具有如下特点:与火焰原子化法相比,石墨炉原子化法具有如下特点:a、灵敏度高、检测限低 b、用样量少 c、试样直接注入原子化器,从而减少溶液一些物理性质 对测定的影响,也可直接分析固体样品。d、排除了火焰原子化法中存在的火焰组份与被测组份 之间的相互作用,减少了由此
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