火焰原子吸收实验报告

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实验报告实验一--火焰原子吸收法测定水样中铜

实验报告实验一--火焰原子吸收法测定水样中铜

实验报告实验一--火焰原子吸收法测定水样中铜
实验一:火焰原子吸收法测定水样中铜
二、实验原理
火焰原子吸收法主要利用把样品中的微量元素气体分解喷入外加电极的操作电流加热的悬浮口碑容中,原子化,然后在扫描波长范围内以光电管测出可见的灯光,从而用来确定样品中各种元素的残留量。

三、实验步骤
1.准备实验设备和相关仪器,如:火焰原子吸收仪、巴斯夫铜标准溶液、乙醇质量校准品等。

2.清洗相关仪器,确保仪器使用前处于干净,无杂质状态。

3.称取2mL乙醇,加入水溶液中,搅拌均匀,作为乙醇质量校准品。

5.在火焰原子吸收仪中准备铜的标准溶液,滴定巴斯夫标准溶液,滴定至滴定液显出铜的色变为淡橙黄色,以此来校验仪器的分析精度。

6.将带有铜标记溶液的水样滴定至样品容器,调整到特定浓度,以便火焰原子吸收仪器测定准确。

7.在火焰原子吸收仪中测定水样中铜的含量,连续测定5次,记录5次的测定结果,并作出曲线,确定大致线性关系。

8.完成实验数据记录和分析,处理实验数据时列出实验的统计量的值,结果见表1。

四、实验结果
经过火焰原子吸收仪测定,水样中铜的含量为28.56±2.11微克/升,表1是实验数据的统计量。

表1 实验结果曲线
相关系数 r| 0.9913
极值得(n-1)| 0.9296
P值|0.0273
五、实验讨论
经过655.6nm和517.3nm波长火焰原子吸收法,本实验测定的铜的含量为
28.56±2.11微克/升,本实验的r值为0.9913,由此可知相关系数很高,数据符合线性关系,P值为0.0273,从而说明本实验结果是极有可信度的。

(火焰)原子吸收光谱法实验报告

(火焰)原子吸收光谱法实验报告

原子吸收光谱实验报告【1】一、实验目的1. 学习原子吸收光谱分析法的基本原理;2. 了解火焰原子吸收分光光度计的基本结构,并掌握其使用方法;3. 掌握以标准曲线法测定自来水中钙、镁含量的方法。

二、实验原理1. 原子吸收光谱分析基本原理原子吸收光谱法(AAS)是基于:由待测元素空心阴极灯发射出一定强度和波长的特征谱线的光,当它通过含有待测元素的基态原子蒸汽时,原子蒸汽对这一波长的光产生吸收,未被吸收的特征谱线的光经单色器分光后,照射到光电检测器上被检测,根据该特征谱线光强度被吸收的程度,即可测得试样中待测元素的含量。

火焰原子吸收光谱法是利用火焰的热能,使试样中待测元素转化为基态原子的方法。

常用的火焰为空气—乙炔火焰,其绝对分析灵敏度可达10-9g,可用于常见的30多种元素的分析,应用最为广泛。

2. 标准曲线法基本原理在一定浓度范围内,被测元素的浓度(c)、入射光强(I0)和透射光强(I)符合Lambert-Beer定律:I=I0×(10-abc)(式中a为被测组分对某一波长光的吸收系数,b为光经过的火焰的长度)。

根据上述关系,配制已知浓度的标准溶液系列,在一定的仪器条件下,依次测定其吸光度,以加入的标准溶液的浓度为横坐标,相应的吸光度为纵坐标,绘制标准曲线。

试样经适当处理后,在与测量标准曲线吸光度相同的实验条件下测量其吸光度,在标准曲线上即可查出试样溶液中被测元素的含量,再换算成原始试样中被测元素的含量。

三、仪器与试剂1. 仪器、设备:TAS-990型原子吸收分光光度计;钙、镁空心阴极灯;无油空气压缩机;乙炔钢瓶;容量瓶、移液管等。

2. 试剂碳酸镁、无水碳酸钙、1mol L-1盐酸溶液、蒸馏水3. 标准溶液配制(1)钙标准贮备液(1000g mL-1)准确称取已在110℃下烘干2h的无水碳酸钙0.6250g 于100mL烧杯中,用少量蒸馏水润湿,盖上表面皿,滴加1mol L-1盐酸溶液,至完全溶解,将溶液于250mL容量瓶中定容,摇匀备用。

火焰原子吸收光谱法测菠菜中铁的含量实验报告

火焰原子吸收光谱法测菠菜中铁的含量实验报告

火焰原子吸收光谱法测菠菜中铁的含量实验报告实验目的:1.学习火焰原子吸收光谱法测定菠菜中铁的含量的原理和方法;2.掌握火焰原子吸收光谱法的操作步骤和实验技巧;3.进行菠菜样品中铁含量的测定,探究菠菜作为富含铁元素的食品的营养价值。

实验原理:火焰原子吸收光谱法是一种常用的元素分析方法。

根据电子跃迁的原子吸收理论,当原子周围放电激发后,部分电子会跃迁到高能级,然后在激光照射下,电子会从高能级跃迁到低能级,这一过程会产生特定波长的光谱线。

测量这些光谱线的强度,可以得知样品中对应元素的含量。

实验步骤:1.仪器准备:将火焰原子吸收光谱仪打开并预热15分钟,确保仪器处于工作状态。

2.样品制备:将菠菜样品洗净,研磨成细末,称取约1.0g样品,加入100mL锥形瓶中,加入适量稀硝酸和稀氢氧化钠溶液,并加热至沸腾,直至澄清,转为冷却。

用纯水定容至100mL,得到菠菜样品溶液。

3.样品处理:取10mL菠菜样品溶液倒入干净锥形瓶中,加入2mL硝酸,用纯水定容至25mL,摇匀得到菠菜样品处理液。

4.仪器调整:将菠菜样品处理液倒入火焰原子吸收光谱仪中,调整菠菜样品处理液进样量和进样流速,以确保在测量范围内测得合适的吸光度。

5.测量:在空白吸光度和菠菜样品吸光度之间进行多次测量,记录各次实验的吸光度,并计算平均值。

6.标准曲线法确定含量:根据已知浓度的标准溶液,绘制标准曲线,通过对标准溶液各浓度对应的吸光度进行测定,并用线性回归求出样品处理液中铁的含量。

实验结果:通过多次测量,得到了菠菜样品处理液的吸光度数据,测量结果如下表所示:次数,吸光度-------,--------1,0.2312,0.2353,0.233平均值,0.233根据标准曲线法计算,菠菜样品处理液中铁的含量为0.45 mg/L。

讨论与分析:本实验以菠菜样品为对象,测定菠菜中铁的含量,结果显示菠菜样品处理液中铁的含量为0.45 mg/L。

由于实验中的测定值接近,并且参考了标准曲线法,因此结果可靠。

火焰原子吸收法测定水中的镁实验报告

火焰原子吸收法测定水中的镁实验报告

火焰原子吸收法测定水中的镁实验报告
一、实验目的
本实验旨在通过火焰原子吸收法测定水中镁元素的含量。

二、实验原理
火焰原子吸收光谱法是一种常用的分析方法,其基本原理是将待分析样品中的元素化为气态,然后通过火焰使其发生电离和激发,产生特定波长的光谱线,在特定波长下测量样品吸收光强度,从而得到元素含量。

三、实验步骤
1.准备工作:清洗试管和烧杯,备好镁标准溶液和待测水样。

2.取一定量的镁标准溶液分别加入不同的试管中,加入适量稀盐酸和硝酸使其完全溶解。

3.将试管放入火焰原子吸收光谱仪中进行测试,记录下镁元素在特定波长下的吸光度值。

4.重复上述步骤3次取平均值,并计算出标准曲线方程。

5.取一定量的待测水样并进行前处理(如过滤等),将其加入试管中,并按照步骤3进行测试,并根据标准曲线计算出镁元素的含量。

四、实验结果与分析
1.标准曲线方程:y=0.0024x+0.0012,R²=0.9998
2.待测水样测试结果:镁元素含量为0.012mg/L。

3.分析:本实验所得结果与实际值相比较接近,说明本实验方法可行。

五、注意事项
1.操作时要注意安全,避免发生意外。

2.试管和烧杯要清洗干净,以免污染样品。

3.火焰原子吸收光谱仪的使用需要专业人员指导和操作。

4.在进行测试前需要对待测水样进行前处理,以去除悬浮物和杂质等。

六、结论
通过火焰原子吸收法测定水中镁元素的含量,本实验得出镁元素含量为0.012mg/L。

该方法简便易行,可用于水质监测等领域。

火焰原子吸收光谱法实验报告

火焰原子吸收光谱法实验报告

竭诚为您提供优质文档/双击可除火焰原子吸收光谱法实验报告篇一:火焰原子吸收光谱法测定污水中的铜实验报告中国xx:化学20xx年第xx卷第x期:1~《xxx科学》杂志社xxxxxxxxxxxpResssxxxxxxxxx论文火焰原子吸收光谱法测定污水中的铜*******学院广州510275*通讯作者,e-mail:***@摘要污水中的重金属含量是环境监测的重要指标之一。

本文采用火焰原子吸收光谱法(FAAs)测定了污水中的铜含量,当铜含量在0.01-1.20μg/mL范围内浓度与吸光度呈正比关系,工作曲线线性相关系数为0.9998,方法检出限为0.01μg/mL,R.s.D为3.8%。

实验结果表明:污水处理液样品中的铜含量为0.62±0.01μg/mL。

关键词火焰原子吸收污水铜含量引言由于工业化的发展,金属制品的制造与使用的广泛,使得各种金属元素普遍存在于各种污水(包括工业污水、生活污水和土壤液)之中。

随着工业的发展,对环境质量的损害也日益加大,因此国家对工业污水的排放制定了严密的检测要求,特别是其中的金属离子定性定量检测更是重要。

随着人口的快速增长和城市化进程的加快,生活污水的排放量剧增,若这些未经处理污水中含有过量的重金属元素,有可能与天然水体中的各种物质作用而被积聚,从而引起二次污染,甚至因被再次饮用而诱发癌症等疾病[2]。

土壤是生物生存的重要环境,土壤中各金属(特别是重金属)含量的高低可以从有益到带来麻烦甚至到受污染而产生剧毒,从而影响植物的生长和其周围的水质,最终直接或间接地影响人类的生活和健康,因此对土壤中重金属元素的监测至关重要[3]。

检测水中金属元素常用的方法有分光光度法、原子吸收法(AAs)、电感耦合等离子体原子发射光谱法(Icp-Aes)、离子色谱法等。

近半个世纪以来,原子吸收光谱法是广泛用于定量测定试样中[1]单独元素的分析方法。

其具有选择性级、灵敏度高、取样量少、简便快速等特点,目前也是测定水中金属元素常用的方法。

火焰原子吸收光谱法测定食物中钙的实验报告

火焰原子吸收光谱法测定食物中钙的实验报告

火焰原子吸收光谱法测定食物中钙的实验报告引言钙是人体非常重要的营养元素,具有多种功能,包括维持骨骼、牙齿的健康,参与血液凝固,神经传输和肌肉收缩等。

测定食物中钙的含量对于了解食物的营养价值具有重要意义。

本实验采用火焰原子吸收光谱法测定食物中钙含量。

火焰原子吸收光谱法是利用基态原子在电磁波作用下吸收特定频率的光线,进而形成高的激发态,再由于准直光束的束缚,导致一部分原子被提取,使得样品中原子数目减小,从而实现对元素的分析测量。

实验过程1. 实验仪器和试剂准备首先在实验室中检查所需要的仪器和试剂是否齐全。

本实验主要使用的仪器有原子吸收分光光度计和火焰炉;主要试剂有Ca(NO₃)₂、CH₃COOH、NaCl、C₂H₅OH等。

2. 样品的制备过程将不同食物中的钙含量进行测定,但是由于不同食物所混合的物质不同,所以在制备样品时,也需要区分操作。

以牛奶为例,将牛奶倒入锅中,煮沸至40ml。

然后加入10ml 1%的CH₃COOH,用干燥剂去除蒸发液中的水分,再用NaCl使液体浓缩。

最后用10ml C₂H₅OH稀释样品,得到待测样品。

3. 实际操作测量①测量初始火焰原子吸收光谱。

将真空透镜插入光路,按下电源开关预热5min,选择待测元素Ca的吸收谱线波长423nm,用无水醋酸和氧化钙溶液将样品调节至pH为8-9,以减小干扰。

进行碘灯检波,记录标准吸收度,即为初始火焰原子吸收光谱。

②制备标准曲线取不同浓度的钙标准品,准确称量,添加到标准烧杯中,加入相应的量的无水醋酸和氧化钙溶液将样品调节至pH为8-9,以减小干扰。

对于每个浓度的样品,依次进行样品的测量,得到吸光度值。

③样品的测定4. 数据处理用标准曲线计算样品中钙的浓度,然后将样品的钙含量进行统计和比较。

结果与分析实验结果表明,在本实验中,对于不同食物中的钙含量有所差异。

如牛奶中钙含量较高,约为2.2g/100g,而豆类和蔬菜中的钙含量则较低。

实验中所使用的火焰原子吸收光谱法是一种非常稳定和精确的测量方法,但也存在一些限制。

实验报告

实验报告

原子吸收分光光度计(火焰法)测微量元素一、实验目的1.通过对本人头发中Zn、Cu元素含量的测定,基本掌握原子吸收分光光度计(火焰法)测定微量元素的方法。

2.熟悉原子吸收分光光度计的基本原理和使用方法。

3.在实验过程中,了解实验室的一些基本注意事项以及一些常用仪器的规范操作方法。

二、实验仪器主机:WFX-120原子吸收分光光度计(火焰法)辅助设备:万分之一天平、可调温电热板、通风橱、空气压缩机、超纯水机、电脑、冰箱、烤箱、乙炔瓶玻璃仪器:硝化杯一套(硝化杯、球盖)、烧杯、10ml刻度吸管、胶头滴管、10ml刻度玻璃离心管化学试剂:高纯硝酸、优级纯高氯酸、铜标准系列、锌标准系列、超纯水其他器材: 封口膜、手套、镊子、试管架、温度计、脱脂棉三、实验步骤第一步样品采集:本实验采集的样品为本人的头发并剪碎备用(需要做到随机采样)。

第二步称量:取三个硝化杯,分别编号为1、1’和1空(1和1’为平行样,其作用为:通过平行样上机测试所得结果的平行与否检验数据的可靠性;1空为样品空白,即除了没有样品其余步骤与其他两个样品完全一样,目的是扣除本体即扣除试验过程中水、酸、玻璃仪器中的微量元素)。

用万分之一电子天平称量(称量时应做到:坐称;拿杯子的手戴手套;不得随意移动天平;在天平外加减样品;关闭天平门读数);在1、1’中称取相似重量的头发,并记录数据。

本次实验称取头发重量为0.0489g与0.0506g,将称好的头发放在硝化杯中。

第三步硝解:打开通风橱,向三个硝化杯内分别加入3ml高纯硝酸(选择硝酸的原因:①只有硝酸有高纯试剂,而盐酸和硫酸没有;②硝酸是沸点121℃盐酸和硫酸的沸点分别为108℃和338℃,只有硝酸的沸点最接近电热板要求温度170-180℃。

③硝酸的氧化性最强,破坏有机物能力强。

使用吸管取酸时注意:手不能碰吸管刻度以下的部分;要用食指控制吸管内液体的流速;取酸时要使吸管到瓶底部;若酸不慎滴落,应立即用脱脂棉擦拭(脱脂棉吸附能力强,用后可以及时扔掉,防止腐蚀他人和仪器),滴入两滴优级纯高氯酸(加两滴高氯酸的目的:在硝酸完全硝解后保证杯底湿润,不使样品丢失)。

原子吸收光谱实验报告

原子吸收光谱实验报告

一、实验目的1. 学习原子吸收光谱分析法的基本原理,掌握其分析方法。

2. 了解火焰原子吸收分光光度计的基本结构,并掌握其使用方法。

3. 掌握以标准曲线法测定水样中重金属元素(如铅、镉、铜等)含量的方法。

二、实验原理原子吸收光谱法(AAS)是一种利用原子蒸气对特定波长光线的吸收特性进行元素定量分析的方法。

当具有一定能量的光照射到含有待测元素的样品时,如果样品中的待测元素处于激发态,则部分能量会被吸收,从而产生特征光谱。

通过测量特征光谱的吸光度,可以确定样品中待测元素的含量。

火焰原子吸收光谱法是AAS的一种,其原理是利用火焰的热能将样品中的待测元素转化为基态原子。

常用的火焰为空气-乙炔火焰,其绝对分析灵敏度可达10^-9g。

根据实验需要,可选择不同的火焰类型和燃烧器。

三、实验仪器与试剂1. 仪器:火焰原子吸收分光光度计、移液器、锥形瓶、烧杯、玻璃棒、容量瓶、滤纸等。

2. 试剂:标准溶液(铅、镉、铜等)、硝酸、盐酸、氢氧化钠、去离子水等。

四、实验步骤1. 标准溶液配制:根据实验要求,配制一定浓度的标准溶液,用于绘制标准曲线。

2. 样品处理:取一定量的水样,加入适量的硝酸和盐酸,煮沸至近干,加入适量的去离子水,搅拌溶解,定容至一定体积。

3. 标准曲线绘制:将标准溶液按照一定比例稀释,分别测定吸光度,以浓度为横坐标,吸光度为纵坐标,绘制标准曲线。

4. 样品测定:将处理好的样品按照与标准曲线绘制相同的步骤进行测定,得到吸光度值。

5. 结果计算:根据标准曲线,查得样品中待测元素的含量,并进行计算。

五、实验结果与分析1. 标准曲线绘制:根据实验数据,绘制铅、镉、铜的标准曲线,如图1、图2、图3所示。

图1 铅的标准曲线图2 镉的标准曲线图3 铜的标准曲线2. 样品测定:根据标准曲线,测定样品中铅、镉、铜的含量,结果如下:铅含量:0.5mg/L镉含量:0.2mg/L铜含量:0.3mg/L3. 结果分析:实验结果表明,火焰原子吸收光谱法可以有效地测定水样中铅、镉、铜等重金属元素的含量,具有较高的准确度和灵敏度。

火焰原子吸收光谱法测定水中的钙实验报告

火焰原子吸收光谱法测定水中的钙实验报告

火焰原子吸收光谱法测定水中的钙实验报告《火焰原子吸收光谱法测定水中的钙实验报告》1. “嗨,小伙伴们!今天咱们要一起探索一个超酷的实验——火焰原子吸收光谱法测定水中的钙。

就像探险家在神秘的森林里寻找宝藏一样,咱们要在水里找到钙这个‘小宝藏’呢。

”例子:记得有一次我和小伙伴们去玩寻宝游戏,在公园里的小角落翻来翻去。

我兴奋地对小伙伴说:“这个小角落肯定有宝藏,就像水里肯定有钙一样。

”我们在树叶下、石头边找呀找,那股兴奋劲儿就和我现在对这个实验充满期待一样。

那时候,每一个可能藏着宝贝的地方都像是充满秘密的小世界,我们的眼睛里都闪着光。

这就像我现在对这个实验充满好奇,感觉自己即将开启一个神奇的探索之旅,充满了无限的憧憬。

2. “你们知道吗?钙在水中可不会轻易现身哦,就像躲猫猫的小朋友,得用特殊的方法把它找出来。

这火焰原子吸收光谱法就是我们的‘魔法工具’。

”例子:有天我和弟弟玩躲猫猫,弟弟躲在衣柜里,我怎么找都找不到。

后来我想了个办法,听声音才找到他。

这就像钙在水里藏着,我们得靠火焰原子吸收光谱法这个聪明的办法才能发现它。

我和弟弟从衣柜里出来后,他得意地说:“我躲得好吧。

”我笑着回答:“哼,下次我肯定一下子就找到你,就像我一定要学会用这个方法轻松找到钙一样。

”这个小游戏让我明白,不管找什么东西,都得有合适的方法,这在实验里也是很重要的道理呢。

3. “在做这个实验前,我就像个要上战场的小战士,既紧张又兴奋。

那些实验仪器就像是我的武器,得好好熟悉它们才行。

”例子:上次参加学校的跑步比赛,站在起跑线上的时候,我心里七上八下的。

旁边的同学鼓励我说:“别紧张,就把这当成平时跑步一样。

”我看着自己的运动鞋,就像看着即将帮我战斗的武器。

我对同学说:“我一定要跑好。

”在这个实验里,我看着那些仪器,也是这种感觉,我想把实验做好,就像想在比赛里跑出好成绩一样。

这让我知道,做新的事情时有点紧张是正常的,但只要准备好,就没什么可怕的。

火焰原子吸收分光光度法测定

火焰原子吸收分光光度法测定

(3)土壤样品的分解
样品转移:灼烧后的样品,轻轻倒入50ml干净的玻璃烧杯中,为保证样品转移完全,可用毛笔尖轻轻地将坩埚壁上的样品扫入玻璃烧杯中,并用少量蒸馏水冲洗坩埚。
(3)土壤样品的分解
样品分解:用少量蒸馏水润湿样品和空白烧杯,加入30ml 1:1 HNO3,盖上表皿,放在可调式电热板上低温加热分解1~1.5小时,取下烧杯,稍冷却后用少量蒸馏水冲洗表皿,移去表皿后,继续将烧杯放在电热板上,升高温度。
一﹑实验原理 原子吸收原理: 原子吸收分光光度计由光源、原子化器、单色器、检测器四部分组成。原子吸收分光光度法是将待测元素的分析溶液经喷雾器雾化后,在燃烧器的高温下进行试样原子化,使其解离为基态自由原子。
一﹑实验原理 2、原子吸收原理: 锐线光源空心阴极灯发射出待测元素特征波长的光辐射,并穿过原子化器中一定厚度的原子蒸汽,此时光的一部分被原子蒸汽中待测元素的基态自由原子吸收,透过的光辐射经单色器光栅将非特征辐射线分离掉。
实验原理 硝酸呈强酸性,具有强氧化性,含量65~68%,比重1.40,浓度15mol/L,最高沸点121℃。在样品分解过程中,加入硝酸可使土壤中的铜分解成离子状态,从而进入溶液,达到湿法分析所要求的条件,定容后上机测试。
仪器和试剂 仪器: 可调式电热板 烧杯(500ml 1个;200ml 1个;50ml 4个)、表面皿(4个)、容量瓶(100ml 4个)、量杯(10ml 和50ml 各1个)、玻棒(1根)、洗瓶(1个) 试剂: 浓HNO3(分析纯) 浓HCl(分析纯)
实验目的
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了解标准溶液的作用和掌握标准溶液配制方法;
01
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了解标准曲线法的绘制方法;
02
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掌握原子吸收光谱定量分析实验技术。

火焰原子吸收测定人发中钙的化学干扰及其消除方法

火焰原子吸收测定人发中钙的化学干扰及其消除方法

实验报告一、实验名称(Title of experiment)火焰原子吸收测定人发中钙的化学干扰及其消除方法二、实验目的(Purpose of experiment)1、通过本实验,能熟练使用火焰原子吸收(FAAS)测定痕量金属离子。

2、掌握化学干扰对火焰原子吸收测定钙的影响及其消除方法。

三、实验原理(Principium of experiment)原子吸收光谱法是基于被测元素基态原子在蒸气状下对其原子共振辐射吸收进行元素定量分析的方法。

原子吸收测定中存在着化学干扰、物理干扰、光谱干扰和电离干扰。

探讨干扰的消除方法,对于提高原子吸收测定的准确度具有重要的意义。

用火焰原子吸收测定人发中的钙,磷酸根的存在会产生比较严重的干扰,加入一定量的释放剂可以消除其干扰。

四、仪器及测试条件(Instrument and parameters)实验仪器:Z-5000型原子吸收分光光度计、钙空心阴极灯、钢瓶乙炔、空气压缩机、冷却水系统、容量瓶、吸量管等。

实验试剂:钙储备液及钙系列标准溶液、Na3PO4、La(NO3)3或Sr(NO3)2溶液、HNO3、高纯水等。

五、实验步骤(Procedure of experiment)1、查阅国内外文献,了解人发中元素的组成。

2、设计对比实验,探讨FAAS测定钙时可能存在的化学干扰因素。

先将钙储备液稀释成50 mg/L钙的标准溶液,再进一步稀释成0、2、4、6、8 mg/L系列标准溶液,然后上机测定吸光度值,以熟练使用VARIAN火焰原子吸收分光光度计。

记录相关数据见表1。

本实验主要研究头发中Al3+、Fe3+、PO43-离子对钙的干扰,所以对三种离子要分别设计对比实验。

以Al3+为例,设计方案如下:取5支25 mL容量瓶,编号,分别移入4 mL 50 mg/L的钙标准溶液。

将Al3+储备液先稀释成50 mg/L的标准溶液,再分别移取0、2.0、4.0、6.0、8.0 mL 至5支25 ml容量瓶内,定容,配制成的系列混合溶液中钙的浓度都为8 mg/L,- 1 -铝的浓度分别为0、2、4、6、8 mg/L。

火焰原子吸收实验报告

火焰原子吸收实验报告

一、实验目的1. 学习火焰原子吸收光谱分析法的基本原理和操作方法;2. 了解火焰原子吸收分光光度计的结构和性能;3. 掌握使用火焰原子吸收光谱法测定水样中铁含量的实验步骤;4. 通过实验,验证火焰原子吸收光谱法在水质分析中的应用。

二、实验原理火焰原子吸收光谱法是一种利用待测元素在特定波长的光照射下,由气态原子蒸气对光的吸收特性来定量分析元素的方法。

该方法具有灵敏度高、选择性好、操作简便等优点。

实验中,将水样通过火焰原子化,使待测元素变为原子蒸气,然后通过特定波长的光照射,根据吸光度的大小,计算出待测元素的含量。

三、实验仪器与试剂1. 仪器:火焰原子吸收分光光度计、水浴锅、移液器、容量瓶、玻璃棒等;2. 试剂:金属铁标准溶液、浓盐酸、浓硝酸、蒸馏水等。

四、实验步骤1. 准备标准溶液:根据实验要求,配制一系列不同浓度的金属铁标准溶液,并编号。

2. 仪器调试:打开火焰原子吸收分光光度计,预热30分钟。

调整仪器参数,包括波长、灯电流、燃烧器高度等。

3. 水样处理:取一定量的水样,用浓盐酸和浓硝酸进行消解,直至溶液透明。

冷却后,用水定容至一定体积。

4. 吸光度测量:将处理好的水样和标准溶液依次倒入火焰原子吸收分光光度计的样品室,测量吸光度。

5. 标准曲线绘制:以标准溶液的浓度为横坐标,对应的吸光度为纵坐标,绘制标准曲线。

6. 待测水样中铁含量测定:将处理好的待测水样倒入火焰原子吸收分光光度计的样品室,测量吸光度。

根据标准曲线,计算水样中铁的含量。

五、实验结果与分析1. 标准曲线绘制:根据实验数据,绘制标准曲线。

标准曲线线性良好,相关系数R²大于0.99。

2. 待测水样中铁含量测定:根据标准曲线,计算待测水样中铁的含量。

结果显示,待测水样中铁的含量为X mg/L。

六、实验结论通过本次实验,我们掌握了火焰原子吸收光谱法的基本原理和操作方法,了解了火焰原子吸收分光光度计的结构和性能。

实验结果表明,火焰原子吸收光谱法在水质分析中具有灵敏度高、选择性好、操作简便等优点,可以有效地测定水样中铁的含量。

实验报告火焰原子吸收分光光度法测定样品中的铜

实验报告火焰原子吸收分光光度法测定样品中的铜

火焰原子吸收分光光度法测定样品中的铜报告人:朱坤彦--10359013实验目的:1.掌握酸分解样品的一般方法2.掌握AAS法的操作步骤及分析条件的选择方法3.熟悉AAS仪器基本结构及分析原理实验用品:塑料坩埚、蒸馏水、氢氟酸、硝酸、电热板、100毫升容量瓶、玻璃棒、胶头滴管、烧杯、氧化铜样品、高纯度氧化铜、天平、试纸、样品勺、标签、签字笔实验步骤:(一)标准溶液的配制:铜标准溶液准确称取高纯铜0.XXXXg,溶于1:1的硝酸20ml中,转移至1000ml容量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀。

此溶液每毫升含1mgCu(换算)。

吸取上述铜标准溶液10ml,置于250mL容量瓶中,加1:1硝酸ml,用水稀释至刻度,摇匀。

此溶液每毫升含50微克Cu。

标准系列的配制分别吸取每毫升含50微克Cu的标准溶液0、0.5、1.0、1.5、2.0ml,置于50ml容量瓶中,用2%硝酸稀释至刻度,摇匀。

此溶液分别含0、25、50、75、100微克的Cu。

(二)配制样品溶液:准确称取0.09-0.12g样品于塑料坩埚中,用水润湿,加10滴硝酸,10毫升氢氟酸,于电热板上低温加热,经常摇动加速矿样分解,待坩埚内溶液清澈后(如有浑浊不清,可酌量补加氢氟酸),将溶液蒸至近干(湿盐状),加入10滴硝酸,将溶液蒸至干(赶氢氟酸)。

取下,加1毫升硝酸,然后将溶液转入烧杯,用蒸馏水冲洗塑料坩埚内壁3到5次,用玻璃棒将溶液转入100毫升容量瓶中,并用蒸馏水清洗烧杯内壁3到5次(冲洗过程中应注意液体总量,不要超过100毫升),再用蒸馏水稀释至刻度线(注意控制温度,要在室温下,不要在热液情况下定容),定容摇匀。

贴上标签。

(三)AAS法的操作步骤:实验数据记录和处理(含标准曲线图):结果与讨论:1.称量样品操作时应注意哪些问题?2.加10滴硝酸的目的是什么?3.氢氟酸的体积用什么量器来量取?4.氢氟酸分解硅酸盐类样品的化学原理是什么?5.两次加硝酸的目的是什么?6.塑料坩埚的使用温度是多少?7.定容操作需要注意什么?8.在酸分解过程中,如果出现化学反应激烈或温度过高而使试液溅跳引起分析溶液损失该怎么处理?9.在定容操作过程中若不小心操作,将溶液转移至容量瓶中,体积超过容量瓶刻度线,该怎么处理?10.酸溶分解试样的特点是什么(与熔融法比较)?实验三 AAS法测定硅酸盐样品中的铜标准溶液的配制:铜标准溶液准确称取高纯铜0.XXXXg,溶于1:1的硝酸20ml 中,转移至1000ml容量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀。

火焰原子法实验报告

火焰原子法实验报告

一、实验目的1. 理解火焰原子吸收光谱法的基本原理和操作步骤。

2. 掌握火焰原子吸收光谱仪的基本构造和使用方法。

3. 通过实验,学习利用火焰原子吸收光谱法测定溶液中特定元素的含量。

二、实验原理火焰原子吸收光谱法(Flame Atomic Absorption Spectrometry,简称FAAS)是一种利用火焰作为原子化手段,通过测量特定元素在火焰中产生的原子蒸气对特定波长光的吸收强度,来确定溶液中该元素含量的分析方法。

该方法具有灵敏度高、选择性好、操作简便等优点。

实验原理如下:1. 将待测溶液喷入火焰中,使溶液中的待测元素原子化。

2. 待测元素原子在火焰中吸收特定波长的光,产生吸收光谱。

3. 根据吸收光谱的强度,计算出待测元素的含量。

三、实验仪器与试剂1. 仪器:火焰原子吸收光谱仪、空气压缩机、乙炔钢瓶、样品池、标准溶液、蒸馏水等。

2. 试剂:金属标准溶液、浓盐酸、浓硝酸、优级纯金属元素等。

四、实验步骤1. 标准曲线的绘制(1)取一系列已知浓度的金属标准溶液,分别加入适量的蒸馏水,稀释至一定体积。

(2)将溶液喷入火焰中,测定其吸光度。

(3)以吸光度为纵坐标,金属浓度为横坐标,绘制标准曲线。

2. 样品测定(1)取一定量的待测溶液,加入适量的蒸馏水,稀释至一定体积。

(2)将溶液喷入火焰中,测定其吸光度。

(3)根据标准曲线,计算出待测溶液中金属元素的含量。

3. 数据处理(1)计算标准溶液的吸光度与浓度的线性关系。

(2)根据待测溶液的吸光度,在标准曲线上查得待测元素的含量。

(3)计算待测溶液中金属元素的含量。

五、实验结果与分析1. 标准曲线的绘制根据实验数据,绘制标准曲线,并计算出线性方程。

2. 样品测定根据标准曲线,查得待测溶液中金属元素的含量。

3. 数据处理(1)计算标准溶液的吸光度与浓度的线性关系,得出线性方程。

(2)根据待测溶液的吸光度,在标准曲线上查得待测元素的含量。

(3)计算待测溶液中金属元素的含量。

原子吸收光度法实验实训报告 .doc

原子吸收光度法实验实训报告 .doc

原子吸收光度法实验实训报告 .doc一、实验目的本实验旨在理解原子吸收光度法的原理,掌握该方法的操作技能,并利用该实验方法对实验样品的电离铁含量进行测定。

二、实验原理原子吸收光谱是利用金属性离子在特定波长下吸收光的原理来测定样品中金属离子的浓度的一种分析方法。

本实验采用的原子吸收光谱为火焰原子吸收光谱,其原理如下:首先在燃烧器内喷射气体,在高温燃烧的情况下,样品中的金属离子会被电离成为自由的阳离子和电子。

这些离子和电子在接近燃烧器核心的地方重新结合成原子,这些金属原子在被激发后会从基态转移到激发态并产生发射光谱。

同时,在燃烧器的上方通过发射电极附近的入射光谱系能够通过吸收实验样品中的金属离子。

由于原子的吸收和发射过程具有可逆性,因此测量金属离子的浓度可以通过测量它们在特定波长处的吸收强度来实现。

三、实验步骤1. 试剂和仪器(1)电离铁标准溶液(2)稀盐酸(4)原子吸收光谱仪2. 操作步骤(1)将电离铁标准溶液配制成0.1 mg/L的溶液。

(2)使用稀盐酸将未知样品溶解。

(3)将标准溶液注入原子吸收光谱仪中,并确定矩形管里的温度。

(4)确定选择哪个波长进行测量,并将原子吸收光谱仪的扩展光源校准到该波长处。

(5)读取标准溶液的吸收峰高度,并计算出其浓度。

(6)重复操作5次,计算出浓度的平均值。

(8)计算出未知样品的电离铁含量。

四、实验结果和分析通过以上的操作步骤,得到了标准电离铁溶液的吸收峰高度及浓度,以及未知样品中电离铁的浓度。

通过计算,我们可以得知未知样品中电离铁的含量为X,其数值如下:X = 30 mg/L五、实验结论本实验采用原子吸收光度法对泡沫塑料中的电离铁含量进行了测定,并得到了电离铁含量为30 mg/L的结论。

在实验过程中,我们还了解到了原子吸收光谱的原理及其操作技巧,并对如何利用该方法对电离铁含量进行精确测量有了比较深入的认识。

这对我们今后的科研工作和实验操作都有一定的实际应用价值。

火焰原子吸收光谱法测定污水中的铜实验报告

火焰原子吸收光谱法测定污水中的铜实验报告

火焰原子吸收光谱法测定污水中的铜摘要本实验采用火焰原子吸收光谱法,以空心阴极灯为光源,通过制作校准曲线,定量分析废水样品中铜的含量。

并通过实验研究该方法的最佳实验条件,同时测定该分析方法的灵敏度、检出限和精密度。

最终测得废水样品中铜的含量为0.70 μg·mL-1,符合国家关于废水排放标准中铜含量的二级标准;灵敏度为0.17 μg·mL-1/1%,检出限为0.04 μg·mL-1,精密度为5.3%。

本实验方法具有操作简单,进样量少,灵敏度高,定量准确迅速,成本低的优点。

关键词火焰原子吸收光谱法校准曲线废水铜Determination of Cu in Wastewater by Flame AtomicAbsorption SpectrotometryCHEN Jia-jun(School of Chemistry and Chemical Engineering, Sun Yat-Sen University,Guangzhou, 510275)Abstract Copper content in the wastewater sample was determined by Flame Atomic Absorption Spectrotometry. Different experimental conditions were adjusted to confirm apparatus's optimal experimental and analytic state. Response rate, detection limit, RSD and accuracy of the analytical method were explored through a series of tests in terms of normal and experimental sample. Experimental results showed that copper content of the wastewater sample is 0.70 μg·mL-1, the response rate is 0.17 μg·mL-1/1%, the detection limit is 0.04 μg·mL-1 and RSD is 5.3%. This method has many advantages such as sensitive, accurate, low cost and so on.Keyword FAAS Wastewater Copper content Determine1.引言铜是一种带有紫红色光泽的过渡金属。

实验报告实验一 火焰原子吸收法测定水样中铜

实验报告实验一  火焰原子吸收法测定水样中铜

实验一火焰原子吸收法测定水样中铜一、实验目的1.了解原子吸收光度法的测定铜的原理及技术。

2.掌握原子吸收光度计的使用方法和操作步骤。

二、实验原理1.在水溶液中,0.5~10ppm铜,可用乙炔火焰原子吸收光度法直接测定铜。

2.用朗伯-比耳定律测定铜含量,A-C成直线关系,测未知液吸光度A,在工作曲线上测出相应浓度C。

3.可用火焰原子吸收分光光度计测定铜,也可选用无焰原子吸收光度法测定。

三、仪器与试剂(一)仪器1.原子吸收分光光度仪。

2.空气压缩机。

3.乙炔气瓶。

4.空心阴极灯。

5.容量瓶、烧杯、洗瓶、玻棒。

(二)试剂1.CuSO4 AR。

2.去离子水。

3.乙炔气>99.6%四、实验步骤1.开机F1选Cu灯λ=324.7nm。

2.F2-1 Hu=223.0V SBW=0.7nm HCl1 4.0mA Cu灯在1选HCl1 HCl2=0.0mA 按↑↓→←完成设置,设置后按OK,按回车键。

仪器开始自动搜索,调整数据≥100 嘟响一声按AZ=100 3.F3设置标准溶液浓度C1、C2、C3、C4,若有原有数据,按Delete全清除,将各浓度打入各表中0、2、4、6、8、10 ppm 1 ppm=1mg·L-1。

4.点火调零。

(1)先开启空压机0.3Mpa。

(2)后开启乙炔瓶 1.6MPa(总表压)→0.07Mpa(低表压)。

(3)空气流量计(左)5.5,乙炔流量计(右)1.5。

(4)先按点火器,再点火,至火焰出现,在燃烧器上燃烧。

5.F4AZ(调零)std1用蒸馏水调零start。

(1)将1号标准溶液至吸管中start1→read→report,(2)将2号标准溶液至吸管中read→report,(3)将3号、4号分别至吸管中read→report,(4)未知浓度至吸管中read→report。

6.Stop,F3,copy,打印工作曲线。

7.Stop,F5,打印,C未,report,copy。

火焰原子吸收分光光度法测污水中的铜和镉的含量实验报告

火焰原子吸收分光光度法测污水中的铜和镉的含量实验报告

兰州交通大学化工学院仪器分析实验报告姓名:班级:学号:实验日期:实验名称:火焰原子吸收分光光度法测污水中的铜和镉的含量的浓HNO3中,在500ml容量瓶中用1:100HNO3定容。

(4)铜标准使用液(100mg,L)吸取上述铜标准储备液10.00ml,于100ml容量瓶中用1:100HNO3定容。

(5)铜标准储备液(1.0000g,L)准确称取0.5000g金属铜,溶于10ml的HCl 中。

在500ml容量瓶中用1:100定容。

(6)镉标准使用液(10mg,L)吸取上述镉标准储备液1.00ml,于100ml容量瓶中四、操作步骤:1.设置工作条件2.污水式样的稀释用2毫升的吸管吸取水样于100毫升容量瓶中,用蒸馏水稀释至刻度,摇匀。

3.配制铜铬系列标准溶液(1)配制铜系列标准溶液:取5只100毫升的容量瓶,各加入十毫升稀释后的污水溶液,再分别加入铜标准使用液0.020、0.04,0.06,0.08毫升,用一比一百硝酸定容摇匀。

(2)配制铬系列标准溶液取5只100毫升的容量瓶,各加入十毫升稀释后的污水溶液,再分别加入铜标准使用液0.020,0.04,0.06,0.08毫升,用一比一百盐酸定容摇匀。

4.铜铬的测定在最佳工作条件下,以一比一百硝酸为空白,测定吸光度5,试验结束后,用蒸馏水喷洗原子化系统2分钟,按关机程序关机。

最后关闭乙炔钢瓶六、实验结果(数据记录及处理):数据:浓度镉吸光度浓度铜吸光度0.1 0.3168 0.1 0.32950.2 0.4345 0.2 0.47350.3 0.4738 0.3 0.61570.4 0.509 0.4 0.76170.5 0.6084 0.5 0.9014图线如下所示:。

火焰原子吸收实验报告

火焰原子吸收实验报告

实验火焰原子吸收法测定水样中铜的含量—标准曲线法一、实验目的(1)学习原子吸收分光光度法的基本原理;(2)了解原子吸收分光光度计的基本结构及其使用方法(3)学习原子吸收光谱法操作条件的选择(4)掌握应用标准曲线法测水中铜的含量。

二、实验原理原子吸收光谱法是一种广泛应用的测定元素的方法。

它是一种基于待测元素基态原子在蒸气状态对其原子共振辐射吸收进行定量分析的方法。

铜离子溶液雾化成气溶胶后进入火焰,在火焰温度下气溶胶中的铜离子变成铜原子蒸气,由光源铜空心阴极灯辐射出波长为的铜特征谱线,被铜原子蒸气吸收。

:在恒定的实验条件下,吸光度与溶液中铜离子浓度符合比尔定律A=Kc 利用吸光度与浓度的关系,用不同浓度的铜离子标准溶液分别测定其吸光度,绘制标准曲线。

在同样条件下测定水样的吸光度,从标准曲线上即可求得说中铜的浓度,进而计算出水中铜的含量。

三、实验仪器和试剂(1)原子吸收分光光度计M6 AA System(2)铜元素空心阴极灯(3)空气压缩机(4)乙炔钢瓶(5)50ml容量瓶6支(6)~(7)吸量管(8)铜标准试液(ml)(9)去离子水(10)水样(11)烧杯四、实验步骤(1)溶液的配制准确移取,,,2.,50ml,铜标准溶液于50ml容量瓶中,用去离子水稀释至刻度,使其浓度分别为、、、、μg/ml。

(2)样品的配制准备水样1和水样2于烧杯中。

(3))(4)标准曲线绘制测定条件:燃气流量 1:1燃烧器高度波长根据实验条件,将原子吸收分光光度计按仪器的操作步骤进行调节。

切换到标准曲线窗口,在开始测定之前,用二次蒸馏水调零,待仪器电路和气路系统达到稳定,记录仪上基线平直时,按照标准溶液浓度由稀到浓的顺序逐个测量Cu2+标准溶液的吸光度,并绘制Cu的标准曲线。

(5)水样中铜含量的测定根据实验条件,测量水样的吸光度,并从标准曲线上查得水样中Cu的含量。

'五、实验数据处理。

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实验火焰原子吸收法测定水样中铜的含量
令狐采学
—标准曲线法
一、实验目的
(1)学习原子吸收分光光度法的基来源根基理;
(2)了解原子吸收分光光度计的基本结构及其使用办法
(3)学习原子吸收光谱法操纵条件的选择
(4)掌握应用标准曲线法测水中铜的含量。

二、实验原理
原子吸收光谱法是一种广泛应用的测定元素的办法。

它是一种基于待测元素基态原子在蒸气状态对其原子共振辐射吸收进行定量阐发的办法。

铜离子溶液雾化成气溶胶后进入火焰,在火焰温度下气溶胶中的铜离子酿成铜原子蒸气,由光源铜空心阴极灯辐射出波长为324.7nm 的铜特征谱线,被铜原子蒸气吸收。

在恒定的实验条件下,吸光度与溶液中铜离子浓度合适比尔定律
A=Kc
利用吸光度与浓度的关系,用不合浓度的铜离子标准溶液辨别测定其吸光度,绘制标准曲线。

在同样条件下测定水样的吸光度,从标准曲线上即可求得说中铜的浓度,进而计算出水中铜的含量。

三、实验仪器和试剂
(1)原子吸收分光光度计M6 AA System
(2)铜元素空心阴极灯
(3)空气压缩机
(4)乙炔钢瓶
(5)50ml容量瓶6支
(6)吸量管
(7)铜标准试液(0.9944mg/ml)
(8)去离子水
(9)水样
(10)烧杯
四、实验步调
(1)溶液的配制
准确移取0.25ml,0.50ml,1.00ml,2.,50ml,3.00ml铜标准溶液于50ml容量瓶中,用去离子水稀释至刻度,使其浓度辨别为
0.25、0.50、1.00、2.50、3.00μg/ml。

(2)样品的配制
准备水样1和水样2于烧杯中。

(3)标准曲线绘制
测定条件:
燃气流量 1:1
燃烧器高度 7.0nm
波长 324.8nm
根据实验条件,将原子吸收分光光度计按仪器的操纵步调进行调节。

切换到标准曲线窗口,在开始测定之前,用二次蒸馏水调零,待仪器电路和气路系统达到稳定,记录仪上基线平直时,依照标准溶液浓度由稀到浓的顺序逐个丈量Cu2+标准溶液的吸光度,并绘制Cu的标准曲线。

(4)水样中铜含量的测定
根据实验条件,丈量水样的吸光度,并从标准曲线上查得水样中Cu 的含量。

五、实验数据处理。

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