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

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

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。

原子吸收分光光度计

原子吸收分光光度计
原子吸收光谱法该法具有检出限低(火焰法可达μg/cm–3级)准确度高(火焰法相对误差小于1%),选择性好(即干扰少)分析速度快,应用范围广(火焰法可分析30多种/70多种元素,石墨炉法可分析70多种元素,氢化物发生法可分析11种元素)等优点[1]。
在温度吸收光程,进样方式等实验条件固定时,样品产生的待测元素相基态原子对作为锐线光源的该元素的空心阴极灯所辐射的单色光产生吸收,其吸光度(A)与样品中该元素的浓度(C)成正比。即 A=KC 式中,K为常数。据此,通过测量标准溶液及未知溶液的吸光度,又巳知标准溶液浓度,可作标准曲线,求得未知液中待测元素浓度。
该法主要适用样品中微量及痕量组分分析。
2基本原理
每一种元素的原子不仅可以发射一系列特征谱线,也可以吸收与发射线波
原子吸收光谱原理图
原子吸收光谱原理图
长相同的特征谱线。当光源发射的某一特征波长的光通过原子蒸气时,即入射辐射的频率等于原子中的电子由基态跃迁到较高能态(一般情况下都是第一激发态)所需要的能量频率时,原子中的外层电子将选择性地吸收其同种元素所发射的特征谱线,使入射光减弱。特征谱线因吸收而减弱的程度称吸光度A,与被测元素的含量成正比:
A=KC
式中K为常数;C为试样浓度;K包含了所有的常数。此式就是原子吸收光谱法进行定量分析的理论基础
由于原子能级是量子化的,因此,在所有的情况下,原子对辐射的吸收都是有选择性的。由于各元素的原子结构和外层电子的排布不同,元素从基态跃迁至第一激发态时吸收的能量不同,因而各元素的共振吸收线具有不同的特征。原子吸收光谱位于光谱的紫外区和可见区。
2. 光谱背景干扰的抑制和校正
a.光谱背景干扰的抑制 在实际工作中,多采用改变火焰类型、燃助比和调节火焰观测区高度来抑制分子吸收干扰;在石墨炉原子吸收光谱分析中,常选用适当基体改进剂,采用选择性挥发来抑制分子吸收的干扰.

原子吸收光谱法—原子吸收分光光度计(仪器分析课件)

原子吸收光谱法—原子吸收分光光度计(仪器分析课件)
• 电源:10~25V,500A。用于产生高温。 • 保护系统: 保护气(Ar)分成两路
• 管外气——防止空气进入,保护石墨管不 被氧化、烧蚀。
• 管内气——流经石墨管两端及加样口,可排出空气 并驱 除加热初始阶段样品产生的蒸汽
• 冷却水——金属炉体周围通水,以保护炉体。 • 石墨管:多采用石墨炉平台技术。
检测系统
仪器分析
模块五 原子吸收分光谱法
项目二原子吸收光计
02
项目二 原子吸收分光光度计-2
·原子化器的组成及功能 ——火焰原子化器
目标
01 掌握原子吸收分光光度计原子化系统
02
掌握有火焰和无火焰的区别
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原子吸收分光光度法分析流程
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光源
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原子化系统 分光系统 检测系统
• 化学计量焰:
仪器分析
模块五 原子吸收分光谱法
项目二原子吸收光计
02
项目二原子吸收分光光度计-3
·原子化器组成及功能 ——非火焰法
目标
01 掌握原子吸收分光光度计原子化系统
02
掌握有火焰和无火焰的区别
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原子吸收分光光度计组成
光源
原子化系统 分光系统 检测系统
可以削除光源不稳定 产生的测量误差
一、原子吸收分光光度计结构
(一)光 源
1. 作用:发射被测元素的特征光谱。 2. 种类:空心阴极灯、无极放电灯、蒸气放电灯。
1)结构
阳极:钨或镍棒 阴极:待测元素金属 内充低压惰性气体
3)特点:只有一个操作参数(灯电流)
空心阴极灯(HCL)示意图

原子吸收分光光度计基本理论知识

原子吸收分光光度计基本理论知识

原子吸收分光光度计基本原理知识培训1 原子吸收分光光度计的特点1.1 选择性好,干扰少;1.2 灵敏度高;用火焰原子吸收分光光度法可测到10-9g/mL 数量级。

用石墨炉原子吸收分光光度法可测到10-13g/mL 数量级。

1.3 测定的范围广;可测70 多种元素。

1.4 操作简便,分析速度快;1.5 用途广泛。

2 测定原理原子吸收分光光度法的测量对象是呈原子状态的金属元素和部分非金属元素,系由待测元素灯发出的特征谱线通过供试品经原子化产生的原子蒸汽时,通过测定辐射光强度检测的程度,求出供试品中待测元素的含量。

单色光辐射穿过被测物质溶液时,在一定浓度范围内,其吸收强度与试液中被测元素的含量成正比。

其定量关系可用郎伯-比耳定律表示A= -lg I/I 0= -lgT = KCL式中 A 为吸光度;I 为透射光强度;I0 为发射光强度;T 为透射比;L 为光通过原子化器光程(长度),每台仪器的L 值是固定的; C 是被测样品浓度;所以A=KC 。

3 电子跃迁原子吸收分光光度法主要是通过测定元素受光辐射产生电子跃迁过程中的能量损失大小来计算出待测元素含量的一种分析方法。

3.1 概念电子跃迁本质上是组成物质的粒子(原子、离子或分子)中电子的一种能量变化。

根据能量守恒原理,粒子的外层电子从低能级转移到高能级的过程中会吸收能量;从高能级转移到低能级则会释放能量(如下图1)。

能量为两个轨道能量之差的绝对值。

图1原子能量的吸收和发射3.2电子跃迁的分类电子跃迁过程中吸收、释放能量的形式是多样的。

与辐射无关的称为无辐射跃迁,与辐射(光)相关的称为辐射跃迁。

3.2.1无辐射跃迁参与无辐射跃迁的能量有多种形式,有热能、电能等等。

最常见的形式是热能。

如电子从高能级向低能级跃迁时,即有可能释放出热量。

322辐射跃迁辐射跃迁分为受激吸收、自发辐射和受激辐射三类。

1•受激吸收:辐射(光)入射入物质,电子吸收光子能量,从低能级转移到高能级称为受激吸收。

原子吸收分光光度计测定原理

原子吸收分光光度计测定原理

原子吸收分光光度计测定原理哎呀,大家好呀!今天咱们来聊聊一个听起来高大上的话题——原子吸收分光光度计,简称AAS。

听名字就觉得很厉害,对吧?其实它的原理并没有那么神秘,咱们就像在聊天一样,把这些科学的道道给捋顺了。

1. 什么是原子吸收分光光度计?1.1 基本概念首先,原子吸收分光光度计是用来测量样品中某种元素的浓度的一种仪器。

简单来说,就是把你要分析的东西放进去,它会告诉你里面有多少这种元素。

比如说,你想知道水中有没有铅,这玩意儿就派上用场了。

1.2 应用场景这种仪器在环境监测、食品安全、医药卫生等领域都能看到它的身影。

想象一下,如果你去喝水,里面有铅,你可得了不得!所以,有了这种设备,我们就能在源头上把问题给发现了,保护大家的健康,真是太棒了!2. 原理揭秘2.1 光的吸收好啦,现在我们进入正题,聊聊它的工作原理。

原子吸收分光光度计的核心就是光的吸收。

怎么理解呢?就像你穿着一件黑色的衣服,阳光一照,光线就会被你吸收,结果你就会觉得热。

仪器里的样品也是这个道理,特定波长的光线通过样品时,如果里面有某种元素,这个元素就会吸收掉一部分光。

2.2 量化浓度那么,怎么知道吸收了多少光呢?这就得用到光电检测器了。

它就像你吃冰淇淋时的小舌头,专门用来感知光的变化。

光线经过样品后,会被检测器接收,经过一番计算,就能得出样品中元素的浓度了。

你看,整个过程就像一场光与影的舞蹈,真是美妙极了!3. 小知识补充3.1 元素特异性有趣的是,不同的元素吸收的光波长也不同,就像每个人都有自己独特的指纹。

所以,只要通过特定的波长就能识别出哪种元素在作怪。

这也就是为什么这个仪器可以精确测量各种元素,避免了混淆。

3.2 操作小窍门不过,操作这个仪器可不是随便来哦!你得先把样品溶解成液体,再通过火焰或电热把样品中的原子激发出来。

火焰一烧,原子们活跃起来,光吸收的游戏就开始了。

所以说,仪器的使用就像做饭,火候掌握得好,才能做出美味的菜肴。

原子吸收分光光度计原理及基础知识

原子吸收分光光度计原理及基础知识

二、仪器构造
• 分析器(单色器)
将待测元素的共振线与邻近谱线分开。(有析器(单色器):单光束与双光束(疑问) 单光束:光源需要一个短暂的时间到达稳定 双光束:光源分为样品光束和基准光束,一
基准光束会绕过样品池,且双光束仪器的 读数为2者之间的比例,即光强度的波动不 会影响读数的波动。相互间可增加稳定性。 因此光源不需稳定时间便可测试。
一、基本原理
遵循朗伯-比尔定律:光度分析中定量分析的基本 原理
数学表达式:A=kbc A ——吸光度; K ——比例常数; B ——基态原子层的厚度(光程); C ——蒸汽中基态原子的浓度。 朗伯定律:物质对光的吸收与物质的厚度成正比。 比尔定律:物质对光的吸收与物质的浓度成正比。
一、基本原理
• 原子发射 • 原子吸收
三、应用领域
2.在元素分析方面的应用
原子吸收光谱法拼接其本身的特点,现已广泛应用于 工业、农业、生化制药、地质、冶金、食品检验和环保领 域。该法已成为金属元素分析的最有力手段之一。而且在 许多领域已作为标准分析方法,如化学工业中的水泥分析、 玻璃分析、石油分析、电镀液分析、食盐电解液中杂质分 析、煤灰分析以及聚合物中无机元素分析;农业中的植物 分析、肥料分析、内脏以及试样分析、药物分析;冶金众 多的钢铁分析、合金分析;地球化学中的水质分析、大气 污染分析、土壤分析、岩石矿物分析;食品中微量元素分 析等
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。

原子吸收分光光度计(要点学习)

原子吸收分光光度计(要点学习)

1.基本概念
共振吸收线:原子从基态激发到能量最低的激发态(第一激发态)产生的谱线。

半宽度:原子吸收线中心频率(ν0)的吸收系数一半处谱线轮廓上两点之间的频率差。

积分吸收:吸收线轮廓所包围的面积,即气态原子吸收共振线的总能量。

峰值吸收:通过测量中心频率处的吸收系数来测定吸收度和原子总数。

光谱项、原子能级图、空心阴极灯、原子化器、特征浓度、特征质量。

2.基本原理
(1)原子吸收光谱分析法是基于原子蒸气对同种元素特征谱线的共振吸收作用来进行定量分析的方法。

(2)吸收线轮廓是指具有一定频率范围和形状的谱线,它可用谱线的半宽度来表征。

吸收线轮廓是由自然变宽、热变宽、压力变宽等原子本身的性质和外界因素影响而产生的。

(3)采用测量峰值吸收的方法来代替测量积分吸收,必须满足以下条件:①发射线轮廓小于吸收线轮廓;②发射线与吸收线频率的中心频率重合。

(4)原子吸收光谱分析法的定量关系式:A=KC,常用的方法有:校正曲线法、标准加入法、内标法等。

(5)在原子吸收分光光度法中,干扰效应主要有:电离干扰、物理干扰、光学干扰及非吸收线干扰(背景干扰)、化学干扰等。

消除方法有:加入缓冲剂、保护剂、消电离剂、配位剂等;采用标准加入法和改变仪器条件(如分辨率、狭缝宽度)或背景扣除等。

3.原子吸收分光光度计主要组成:锐线光源、原子化器、分光系统和检测系统。

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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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