原子吸收分光光度计知识点

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光学分析技术—原子吸收分光光度计

光学分析技术—原子吸收分光光度计
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原子吸收光谱仪器的软件操作
操作: 1. 前期参数设置 双击桌面“光谱分析专家”快捷方式,进行测定 前的一些参数设置。 2.条件设置 对测定方式、测定次数、测定标液浓度等依次进 行设置。
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原子吸收光谱仪器的软件操作
操作: 3.发送参数 点击“仅通知内存”键 ,它是将当前分析条件中 有关数据处理的信息传输到软件系统。 4.发送单条命令 点击电脑屏幕左上角“发送单条命令”键。点右 侧寻峰键,搜索最佳峰值后,进行高压最佳优化。
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注意事项
1. 使用前预热(20-30min),发光强度稳定; 2. 根据阴极辉光的颜色判断灯的工作正常;
氖气(橙红色) 氩气(淡紫色) 汞灯(蓝色) 3. 长期不用应定期点燃处理; 4. 元素灯轻拿轻放; 5. 保证元素灯发射强度稳定,保持石英窗口洁净, 不要破坏热平衡。
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优缺点
(1)辐射光强度大,稳定,谱线窄,灯容易更换; (2)每测一种元素需更换相应的灯。
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原子 化器
• 三、常用原子化器----石墨炉原子化器(电加热原子化)
3、火焰原子化法与石墨炉原子化优缺点比较
1、原子化过程石墨炉原子化器是将一个石墨管固定在两个电极之间而制成的,在惰性气体 保护下以大电流通过石墨管,将石墨管加热至高温而使样品原子化。 2、与火焰原子化相比,在石墨炉原子化器中,试样几乎可以全部原子化,因而测定灵敏度高.对 于易形成难熔氧化物的元素,以及试样含量很低或试样量很少时非常适用。 3、缺点:共存化合物的干扰大,由于取样量少,所以进样量及注入管内位置的变动会引起误差, 因而重现性较差。
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原子吸收光谱仪的结构和原理 (知识点)
原子吸收光谱仪的结构

原子吸收分光光度法(重点)

原子吸收分光光度法(重点)
优缺点:
(1)辐射光强度大,稳定,谱线窄,灯容易更换。 (2)每测一种元素需更换相应的灯。
三、原子化系统
1.作用
将试样中离子转变成原子蒸气。
2.原子化方法
火焰法
无火焰法—电热高温石墨管,激光。
3.火焰原子化装置—雾化器和燃烧器。
(1)雾化器:结构如图所示:
主要缺点:雾化效率
低。
(2)火焰
试样雾滴在火焰中,经蒸发,干燥,离解(还原)等过 程产生大量基态原子。
二、原子在各能级的分布
原子吸收光谱是利用待测元素的原子蒸气中基 态原子与共振线吸收之间的关系来测定的。
需要考虑原子化过程中,原子蒸气中基态原子 与待测元素原子总数之间的定量关系。
热力学平衡时,两者符合Boltzmann分布定律。
三、原子吸收线的轮廓和变宽
(一)原子吸收线的产生 当通过基态原子的光辐射具有的能量hν恰好等于
结构如图所示
3.空心阴极灯的原理
•施加适当电压时,电子将从空心阴极内壁加速飞向阳极; 在加速飞行过程与充入的惰性气体分子碰撞而使之电离, 产生正电荷,其在电场作用下,向阴极内壁猛烈轰击;使 阴极表面的金属原子溅射出来,溅射出来的金属原子再与 电子、惰性气体原子及离子发生撞碰而被激发,发出被测 元素特征的共振线。 • 用不同待测元素作阴极材料,可制成相应空心阴极灯。 • 空心阴极灯的辐射强度与灯的工作电流有关。
(1)待测元素与其共存物质作用生成难挥发的化合物,致 使参与吸收的基态原子减少。
例:a、钴、硅、硼、钛、铍在火焰中易生成难熔化合物
b、硫酸盐、硅酸盐与铝生成难挥发物。
(2)待测离子发生电离反应,生成离子,不产生吸收,总 吸收强度减弱,电离电位≤6eV的元素易发生电离,火焰温 度越高,干扰越严重,(如碱及碱土元素)。

原子吸收分光光度计

原子吸收分光光度计

原子吸收分光光度计(AtomicAbsorptionSpectrometer)原子吸收分光光度计的基本部件:原子吸收分光光度计一般由四大部分组成,即光源(单色锐线辐射源)、试样原子化器、单色仪和数据处理系统(包括光电转换器及相应的检测装置)。

原子化器主要有两大类,即火焰原子化器和电热原子化器。

火焰有多种火焰,目前普遍应用的是空气一乙快火焰。

电热原子化器普遍应用的是石墨炉原子化器,因而原子吸收分光光度计,就有火焰原子吸收分光光度计和带石墨炉的原子吸收分光光度计。

前者原子化的温度在2100°C〜2400°C之间,后者在290(TC〜3000"C 之间。

火焰原子吸收分光光度计,利用空气一乙焕测定的元素可达30多种,若使用氧化亚氮一乙快火焰,测定的元素可达70多种。

但氧化亚氮一乙块火焰安全性较差,应用不普遍。

空气一乙焕火焰原子吸收分光光度法,一般可检测到PPIn级(10—6),精密度1%左右。

国产的火焰原子吸收分光光度计,都可配备各种型号的氢化物发生器(属电加热原子化器),利用氢化物发生器,可测定碑(As)、睇(Sb)>褚(Ge)>繇(Te)等元素。

一般灵敏度在ng/m1级(10—9),相对标准偏差2%左右。

汞(Hg)可用冷原子吸收法测定。

石墨炉原子吸收分光光度计,可以测定近50种元素。

石墨炉法,进样量少,灵敏度高,有的元素也可以分析到pg/m1级。

原子吸收分光光度计的工作原理:元素在热解石墨炉中被加热原子化,成为基态原子蒸汽,对空心阴极灯发射的特征辐射进行选择性吸收。

在一定浓度范围内,其吸收强度与试液中被的含量成正比。

其定量关系可用郎伯-比耳定律,A=-IgIZIo="IgT=KC1,式中I为透射光强度;IO为发射光强度;T为透射比;1为光通过原子化器光程(长度),每台仪器的1值是固定的;C是被测样品浓度;所以A=KC o利用待测元素的共振辐射,通过其原子蒸汽,测定其吸光度的装置称为原子吸收分光光度计。

原子吸收分光光度计的基本原理

原子吸收分光光度计的基本原理

原子吸收分光光度计的基本原理原子吸收分光光度计,听起来有点复杂,对吧?别急,咱们慢慢来。

想象一下,在日常生活中,我们喝的水、吃的食物,甚至是呼吸的空气,都是一大堆元素的组合。

有些元素对我们身体好,有些则可能对健康产生影响。

这时候,原子吸收分光光度计就像是一位侦探,帮助我们找出这些元素的“身份”。

那么,它到底是怎么工作的呢?今天咱们就来聊聊这个有趣的科学仪器。

1. 基本概念1.1 什么是原子吸收分光光度计?简单来说,原子吸收分光光度计就是一种分析仪器,主要用来测量液体中某种元素的浓度。

它的工作原理听起来像是魔术,但其实是科学的魅力。

这个仪器能够通过光来“检测”样品中的元素,特别是那些在微量范围内的金属元素。

就好像你在一个大海里找针,得有好方法对吧?1.2 关键成分那么,它的核心组成部分有哪些呢?首先,有个叫“火焰”的地方,听起来是不是有点危险?其实它是一个将样品转化为气体的地方。

然后是光源,通常是一个特别的灯,能够发出特定波长的光。

这就像是一个专属的“聚光灯”,只照亮特定的元素。

最后,还有检测器,用来捕捉那些经过样品后改变的光强度。

2. 工作原理2.1 吸收现象原子吸收分光光度计的秘密就藏在“吸收”这两个字里。

当光穿过样品的时候,如果样品中有特定的元素,它就会吸收一些光。

这就好比你在海滩上晒太阳,如果有遮阳伞,就会挡住一部分阳光。

通过测量这些被吸收的光强度,仪器就能推算出样品中元素的浓度。

2.2 选择性而且,仪器的选择性非常高!不同的元素吸收光的波长是不同的,就像每个人的声音都不一样。

你可以把它想象成一个音响系统,每种乐器发出的音调都是独一无二的。

当光通过样品时,仪器就会对不同波长的光进行分析,找出“谁在发声”。

这样一来,咱们就能非常准确地知道样品中含有什么元素,以及它们的浓度。

3. 应用领域3.1 环境监测原子吸收分光光度计的应用可真是广泛,尤其是在环境监测方面。

想象一下,如果我们的水源被污染了,怎么办?这个仪器就像一个守护神,可以迅速检测水中的重金属含量,比如铅、汞等,有助于保护我们的环境和健康。

原子吸收分光光度计的一些重要指标

原子吸收分光光度计的一些重要指标

原子吸收分光光度计的一些重要指标原子吸收分光光度计(Atomic Absorption Spectrophotometer,简称AAS)是一种广泛应用于化学分析和环境监测等领域的仪器。

它通过将样品中的原子或离子吸收特定波长的光线,测量吸收的光强度来分析样品中的元素含量。

下面将介绍几个与AAS性能相关的重要指标。

1.波长范围:AAS的波长范围决定了它可以测量的元素范围。

不同元素的原子或离子吸收特定波长的光线,因此波长范围应该能够覆盖待测元素的吸收波长范围。

通常,AAS的波长范围从紫外到可见光,并根据不同型号提供不同的波长范围选择。

2.灵敏度:灵敏度是衡量AAS测量能力的重要指标。

它表示AAS能够检测到的最低浓度的元素。

灵敏度受到仪器稳定性、光源和探测器的性能等多个因素的影响。

一般来说,灵敏度愈高,AAS可以检测到更低浓度的元素。

3.分辨率:分辨率是指AAS能够区分两个波长之间的差异程度。

它取决于光学系统的设计、狭缝宽度和探测器的性能。

较高的分辨率可以提高测量的准确性和精确度。

4.稳定性:稳定性是AAS的一个重要性能指标,尤其在长时间分析过程中。

稳定性可以通过监测背景信号的稳定性来评估,即在没有样品的条件下测量背景的波长。

5.线性范围:线性范围表示AAS能够测量的最高浓度和最低浓度之间的范围。

它与灵敏度和仪器的检测限相关。

通常来说,线性范围越宽,仪器的应用范围越广。

6.选择性:选择性是指AAS测量时对不同元素或离子的区分能力。

在复杂的样品矩阵中,选择性是保证测量准确性的关键因素。

7.自动化程度:高度自动化程度的AAS能够提高分析的效率和可靠性。

自动化包括自动光栅选择、进样系统、数据分析和报告生成等方面。

自动化程度越高,操作人员的工作负担越小,同时仪器的可靠性和准确性也会提高。

除了以上几个指标外,AAS的使用便捷性、维护性和仪器的稳定性等也是值得考虑的因素。

总体来说,AAS作为一种重要的分析仪器,上述指标的性能表现对其应用和分析结果的准确性和可靠性有着重要的影响。

原子吸收分光光度计知识点

原子吸收分光光度计知识点

原子吸收分光光度计知识点一、基本原理:仪器以光源辐射出具有待测元素特征线的光,通过样品蒸气时被蒸气中待测原素基态原子能吸收,由辐射特征谱线光被减弱的程度来测定样品中待测原素的含量.二、原子吸收分光光度计的特性:检出限低准确度高选择性强分析速度快三、原子吸收分光光度计组成:光源,原子化器,单色器,检测器等四部分.1、光源作用:提供待测元素的特征谱线——共振线。

获得较高的灵敏度和准确度。

常用的光源是空心阴极灯2.原子化器①.雾化器:作用是将试样溶液分散为极微细的雾滴。

对雾化器的要求:a. 喷雾要稳定;b.雾滴要细而均匀;c. 雾化效率要高。

d.有好的适应性。

其性能好坏对测定精密度、灵敏度和化学干扰等都有较大影响。

②.燃烧器:试液雾化后进入预混和室(雾化室),与燃气在室内充分混合。

③.火焰:原子吸收所使用的火焰,只要其温度能使待测元素离解成自由的基态原子就可以了。

3.单色器在原子吸收分光光度计中,单色器又称分光系统,此处单色器的作用是将待测元素的共振线与邻近的谱线分开。

4.检测系统:检测器:作用是将单色器分出的光信号进行光电转换。

重点:1、我们公司用到的原子吸收分光光度计厂家是日本日立,型号是Z-2000,为火焰和石墨炉一体,主要测定的元素有铜锌铅镉铬镍铁锰等。

1.原子吸收光谱仪由光源、原子化器、分光系统和检测系统四部分组成。

2.原子吸收光谱仪的火焰原子化装置包括雾化器和燃烧器。

3.火焰原子吸收光谱仪的原子化器的作用是产生基态原子,用以吸收来自锐线源的共振辐射。

4.火焰原子吸收光度法分析样品时,灯电流太高会导致谱线变宽和谱线自吸收,使灵敏度下降。

5.火焰原子吸收光度法中扣除背景干扰的主要方法有:双波长法、氘灯法、塞曼效应法和自吸收法。

6.火焰原子吸收光谱仪中,大多数空心阴极灯一般都是工作电流越小,分析灵敏度越高。

7.火焰原子吸收光度法分析中,用10HNO3-HF—HClO4消解试样,在驱赶HClO4时,如将试样蒸干会使测定结果偏低。

原子吸收分光光度计原理及基础知识


一、基本原理
• 原子发射:样品在高能热环境中有助于产
生激发态的原子,一般采用火焰或者等离子 体 石墨炉 提供所需要的热环境,尽管如此, 激发状态是不稳定,原子将自动返回到基态, 并发出光能,元素的发射光谱包含一系列发 射波长,这些发射波长是不连贯的,即发射谱 线;随被激发原子数量的增加,发射谱线就 越强,
水中痕量铜 Ⅱ 水样中痕量铁 土壤中的Cr 污泥中铜锌铅镉镍 有机残液 中的铑 空气中的锡 水中痕量Cr 和Cu 水中痕量元素 水中痕量银 水中 超痕量铜 测定大气中飘尘
芝麻中铜铁锰锌 食盐中的铅 罐头中的痕量锡 食用L - 赖氨酸盐酸盐中的 锌和铁 食品中的碘 白酒中微量铅 木耳中钾铜锌 茶叶中的铅 酱油中 的砷
二、仪器构造
• 原子化器:
火焰原子化器:将液体试样经喷雾器形成雾 粒,这些雾粒在雾化室中与气体 燃气与助燃气 均 匀混合,除去大液滴后,再进入燃烧器形成火焰,此 时,试液在火焰中产生原子蒸气,
其中雾化器是火焰原子化器中的最重要的部 件,它的作用是将试液变成细雾,雾粒越细、越多, 在火焰中生成的基态自由原子就越多,仪器的灵敏 度就越高,雾化器的雾化效果越稳定,火焰法测量的 数据就越稳定,雾化器的雾化效率在10%左右,
一、基本原理
• 原子吸收过程图
一、基本原理
• 原子吸收:基态原子吸收了特定波长的光
的能量进入到激发态,随着光路中原子数目 的增加,吸收光的量也会增加,通过测量被吸 收的光的量,我们可以定量确定分析元素的 含量,使用特定光源并选择适合的波长可以 测定待检测物,
一、基本原理
• 原子发射与原子吸收
原子发射与原子吸收有基本的区别,原子发射中,火焰 主要有2个作用:1、火焰蒸发样品,形成气态原子; 2、火焰使气态原子跃迁到激发态,原子回到激发 态时会发光,这些光能被特定仪器检测到,释放的光 强度与溶液中待测定元素的浓度有关,

原子吸收分光光度计培训

原子吸收分光光度计1.仪器原理仪器从光源辐射出具有待测元素特征谱线的光,通过试样蒸气时被蒸气中待测元素基态原子所吸收,由辐射特征谱线光被减弱的程度来测定试样中待测元素的含量。

2.仪器操作要点2.1 开机前确认元素灯位置(注意只能在关机状态更换元素灯)。

2. 2开机顺序电脑—仪器主机—软件—设定条件—冷却水—空压机(石墨法:氩气)—乙炔燃气。

2.3火焰法(1)空气压缩机:分压500kPa;乙炔:分压90kPa(一般不用调节,打开即可)。

(2)预热30min后点火,仪器会进行漏气自检,选择“气体控制单元的漏气确认”。

(3)用超纯水或者标准稀释液调零。

(4)火焰正常为稳定、淡蓝色火焰。

(5)样品测定完成后依次吸入酸洗3min、水洗5min、干烧1min,再熄火。

(6)空压机使用完关机后,打开排水阀和排油阀,放掉多余的气体、排油、排水。

2.4石墨法(1)测定前检查进样针位置,调节进样针在进样口正中心。

(2)检查进样针前端是否有污染、弯曲。

(3)检查石墨管状态,尤其是测定土壤后,若起皮应立即更换。

(4)及时补充清洗进样针的水。

(5)每次点火前,需保证燃烧头的缝与磁铁相平行。

2.5关机顺序乙炔气—空压机—冷却水—软件—仪器主机—电脑。

3.注意事项(1)上机溶液酸含量要低,要无论是标液还是样品液,酸含量要小于5%。

(2)上机溶液必须无肉眼可见物、无沉淀,否则进行消解、过滤或稀释。

(3)火焰测试,上机溶液,至少要有5mL;石墨炉,至少要有1mL。

(4)测定时必须打开排风罩通风,且不能影响火焰稳定性。

4.可能出现的问题及应对措施(1)火焰不连续、黄色火焰,燃烧器上有杂质。

应对:用名片插入燃烧缝清理;开火,吸入纯净水清理;拆下燃烧头清理。

(2)火焰漂移不稳定。

应对:降低排风罩风量、关闭门窗、关闭空调;调节燃烧头的缝与磁铁相平行。

(3)火焰法进样管不能正常吸入溶液。

应对:拆下软管和保护螺丝,用配备的清洁金属丝插入疏通,注意只能插入,不能来回抽出插入。

原子吸收光谱仪 分光光度计

原子吸收光谱仪分光光度计
原子吸收光谱仪(Atomic Absorption Spectrophotometer,AAS)是一种用于分析金属元素含量的仪器。

它利用原子在特定波长
下吸收光线的原理,通过测量样品中金属元素吸收光线的强度来确
定其浓度。

分光光度计是AAS中的一个重要部分,它能够分解来自
样品中的光线,并测量吸收光线的强度。

AAS分光光度计的工作原理是基于原子在特定波长下吸收光线
的特性。

当样品被加热至高温时,其中的金属元素会被激发并跃迁
至高能级。

然后,通过向样品中传入特定波长的光线,可以使金属
原子吸收并跃迁至高能级。

分光光度计会测量样品吸收光线的强度,从而得出金属元素的浓度。

AAS分光光度计在许多领域都有广泛的应用,包括环境监测、
食品安全、药物分析等。

它具有高灵敏度、高选择性和高准确性的
特点,能够快速、准确地分析样品中金属元素的含量。

因此,AAS
分光光度计在科学研究和工业生产中发挥着重要作用。

总的来说,AAS分光光度计作为原子吸收光谱仪的核心部件,
是一种非常重要的分析仪器。

它的高灵敏度和准确性使其成为许多
行业中不可或缺的工具,为金属元素含量的分析提供了有力支持。

随着科学技术的不断发展,AAS分光光度计将会在更多领域展现其价值,为人类的发展和进步做出更大的贡献。

原子吸收分光 光度法


一、 原子吸收分光光度法的特点
❖ 特点:
1. 灵敏度高,检出限低,10-10~10-14g; 2 .准确度高,1%~5%; 3. 选择性高,一般情况下共存元素不干扰; 4. 仪器简单价格低廉 ; 5 .分析速度快,仪器简单价格低廉; 6 应用范围广,可测定70多个元素,常用于微量
试样分析。
一、 原子吸收分光光度法的特点
园林构图的基本规律
❖ 节奏与韵律
所谓韵律与节奏即是某些组成因素作有规律的重复 ,在重复中又组织变化。韵律与节奏能赋予园林以 生气活跃感,表现出情趣和速度感。重复是获得韵 律的必要条件,但只有简单的重复则易感单调,故 在韵律中又要有节奏上的变化。
园林构图中的韵律与节奏方式:简单韵律 、交替韵 律 、渐变韵律、起伏韵律、拟态韵律、交错韵律
产生共振吸收线(简称共振线) 吸收光谱
激发态-基态 发射出一定频率的辐射。
产生共振发射线(也简称共振线) 发射光谱
(2)元素的特征谱线
❖ 各种元素的原子结构和外层电子排布不同 基态第一激发态:
❖ 跃迁吸收能量不同——具有特征性。 ❖ 各种元素的基态第一激发态 ❖ 最易发生,吸收最强,最灵敏线。特征谱线。 ❖ 利用原子蒸气对特征谱线的吸收可以进行定量分析
❖ 园林中的景
是指在园林绿地中,自然或经人工创造的,以能引 起人的美感为特征的一种供作游憩观赏的空间环境 。
❖杭州西湖十景(断桥残雪、苏堤春晓、平湖秋月、三潭 映月、柳浪闻莺、雷峰夕照、曲院风荷、双峰插云、花 港观鱼、南屏晚钟)、燕京八景、圆明园四十景、避暑
赏景的方式
❖ 动态观赏——游
注重景观的体量、轮廓和天际线,沿途重点景物 应有适当的视距,注意景物的连续性、节奏性和 整体性。
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原子吸收分光光度计知识点
一、基本原理:仪器以光源辐射出具有待测元素特征线的光,通过样品蒸气时被蒸气中待测原素基态原子能吸收,由辐射特征谱线光被减弱的程度来测定样品中待测原素的含量.
二、原子吸收分光光度计的特性:检出限低准确度高选择性强分析速度快
三、原子吸收分光光度计组成:光源,原子化器,单色器,检测器等四部分.
1、光源
作用:提供待测元素的特征谱线——共振线。

获得较高的灵敏度和准确度。

常用的光源是空心阴极灯
2.原子化器
①.雾化器:作用是将试样溶液分散为极微细的雾滴。

对雾化器的要求:a. 喷雾要稳定;b.雾滴要细而均匀;c. 雾化效率要高。

d.有好的适应性。

其性能好坏对测定精密度、灵敏度和化学干扰等都有较大影响。

②.燃烧器:试液雾化后进入预混和室(雾化室),与燃气在室内充分混合。

③.火焰:原子吸收所使用的火焰,只要其温度能使待测元素离解成自由的基态原子就可以了。

3.单色器
在原子吸收分光光度计中,单色器又称分光系统,此处单色器的作用是将待测元素的共振线与邻近的谱线分开。

4.检测系统:
检测器:作用是将单色器分出的光信号进行光电转换。

重点:
1、我们公司用到的原子吸收分光光度计厂家是日本日立,型号是
Z-2000,为火焰和石墨炉一体,主要测定的元素有铜锌铅镉铬镍铁锰等。

1.原子吸收光谱仪由光源、原子化器、分光系统和检测系统四部分组成。

2.原子吸收光谱仪的火焰原子化装置包括雾化器和燃烧器。

3.火焰原子吸收光谱仪的原子化器的作用是产生基态原子,用以吸收来自锐线源的共振辐射。

4.火焰原子吸收光度法分析样品时,灯电流太高会导致谱线变宽和谱线自吸收,使灵敏度下降。

5.火焰原子吸收光度法中扣除背景干扰的主要方法有:双波长法、氘灯法、塞曼效应法和自吸收法。

6.火焰原子吸收光谱仪中,大多数空心阴极灯一般都是工作电流越小,分析灵敏度越高。

7.火焰原子吸收光度法分析中,用10HNO3-HF—HClO4消解试样,在驱赶HClO4时,如将试样蒸干会使测定结果偏低。

8.火焰原子吸收光度法中,空气-乙炔火焰适于低温金属的测定。

9.火焰原子吸收光度法分析样品时,在一定范围内提高火焰温度,可以使分析灵敏度提高。

10.火焰原子吸收光谱仪原子化器的效率对分析灵敏度具有重要的影响
11.火焰原子吸收光度法的雾化效率与试液密度、试液黏度、表面张力有关。

12.原子吸收光度法背景吸收能使吸光度增加,使测定结果偏高。

13.火焰原子吸收光度法分析样品时,为避免稀释误差,在测定含量较高的水样时,可选用次灵敏线测量。

14.原子吸收光度法用的空心阴极灯是一种特殊的辉光放电管,它的阴极是由待测元素的纯金属或合金制
成。

15.火焰原子吸收光度法测定时,化学于扰是一种选择性干扰,对试样中各元素的影响各不相同。

16.原子吸收光度法的工作原理。

由光源发出的特征谱线的光被待测元素的基态原子吸收,使特征谱线的能量减弱,其减弱程度与基态原子的浓度成正比,依此测定试样中待测元素的含量。

17.石墨炉原子吸收光度法分析程序通常有干燥、灰化、原子化和除残4个阶段。

18.石墨炉原子吸收分析阶段,灰化的含义在于基体和干扰物的灰化清除,保留分析元素。

19.石墨炉原子吸收光度法测定样品时,载气流量的大小对分析灵敏度和石墨管寿命有影响。

20.石墨炉原子吸收光度法测定样品时,干燥阶段石墨炉升温过快会使结果偏低。

21.石墨炉原子吸收光度法适用于元素的痕量分析。

22.石墨炉原子吸收光度法测定时,加入基体改进剂的作用是对基体或待测元素进行改进,提高待测元素灵敏度。

23、石墨炉原子吸收光度法的特点是灵敏度高。

24.用石墨炉原子吸收光度法测定水中Cu、Pb、Zn、Cd时,通常用HNO3。

25、火焰法测定重金属的检出限大于石墨炉法测定重金属的检出限
26、原子吸收检测器的作用是将单色器分出的光信号转换成电信号。

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