原子吸收分光光度法所用仪器有哪几部分组成,每个主要部分的作用是什么

作者&投稿:轩要 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
原子吸收分光光度法所用仪器有哪几部分组成~

光源,原子化器,单色仪,检测器,数据系统

原子吸收光谱是分析化学领域中一种极其重要的分析方法,已广泛用于冶金工业.吸收原子吸收光谱法是利用被测元素的基态原子特征辐射线的吸收程度进行定量分析的方法.既可进行某些常量组分测定,又能进行ppm、ppb级微量测定,可进行钢铁中低含量的Cr、Ni、Cu、Mn、Mo、Ca、Mg、Als、Cd、Pb、Ad;原材料、铁合金中的K2O、Na2O、MgO、Pb、Zn、Cu、Ba、Ca等元素分析及一些纯金属(如Al、Cu)中残余元素的检测.干扰及其消除方法有:
物理干扰
  物理干扰是指试样在转移、蒸发过程中任何物理因素变化而引起的干扰效应.属于这类干扰的因素有:试液的粘度、溶剂的蒸汽压、雾化气体的压力等.物理干扰是非选择性干扰,对试样各元素的影响基本是相似的.
  配制与被测试样相似的标准样品,是消除物理干扰的常用的方法.在不知道试样组成或无法匹配试样时,可采用标准加入法或稀释法来减小和消除物理干扰.
化学干扰
  化学干扰是指待测元素与其它组分之间的化学作用所引起的干扰效应,它主要影响待测元素的原子化效率,是原子吸收分光光度法中的主要干扰来源.它是由于液相或气相中被测元素的原子与干扰物质组成之间形成热力学更稳定的化合物,从而影响被测元素化合物的解离及其原子化.
  消除化学干扰的方法有:化学分离;使用高温火焰;加入释放剂和保护剂;使用基体改进剂等.
电离干扰
  在高温下原子电离,使基态原子的浓度减少,引起原子吸收信号降低,此种干扰称为电离干扰.电离效应随温度升高、电离平衡常数增大而增大,随被测元素浓度增高而减小.加入更易电离的碱金属元素,可以有效地消除电离干扰.
光谱干扰
  光谱干扰包括谱线重叠、光谱通带内存在非吸收线、原子化池内的直流发射、分子吸收、光散射等.当采用锐线光源和交流调制技术时,前3种因素一般可以不予考虑,主要考虑分子吸收和光散射地影响,它们是形成光谱背景的主要因素.
分子吸收干扰
  分子吸收干扰是指在原子化过程中生成的气体分子、氧化物及盐类分子对辐射吸收而引起的干扰.光散射是指在原子化过程中产生的固体微粒对光产生散射,使被散射的光偏离光路而不为检测器所检测,导致吸光度值偏高.

原子吸收分光光度计主要有光源、原子化系统、单色器、检测系统共四个部分组成。
光源:发射待测元素的特征光谱,供测量用。
原子化系统:讲试样中的待测元素转化为原子蒸气。
单色器:将待测元素的吸收线与邻近谱线分开并阻止其他谱线进入检测器,使检测系统只接受共振吸收线。
检测系统:给出待测元素的透光率或吸光度。


原子吸收光谱法
原子吸收光谱法(AAS)又称为原子吸收分光光度法,基本原理是每种元素都有其特征的光谱线,当光源发射的某一特征波长的光通过待测样品的原子蒸气时,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,使光源发出的入射光减弱,可以将特征谱线因吸收而减弱的程度用吸光度表示,吸光度与被测样...

光谱分析法有哪些类型
光谱分析法的类型包括:1、可见及紫外分光光度法 分光光度法的理论基础是朗伯-比尔(Lamber-Beer)定律。Lamber-Beer定律:A=k·b·c A为吸光度 k—吸光系数 b—光径,单位:cm c—溶液浓度,单位:g\/L 2、原子吸收分光光度法 原子吸收分光光度法是基于元素所产生的原子蒸汽中待测元素的基态原...

原子吸收光谱法与分光光度法有何异同点
分光光度计中吸收池在单色器之后。可见分光光度计量程为320nm-1100nm,能满足不同物质的测试。3、所需光源不同 原子吸收光谱是窄宽带原子吸收光谱,所使用的光源必须是锐线光源,在测量是,必须将样品原子化,转化成基态原子。可见分光光度计通常采用钨灯或卤钨灯。

原子吸收光谱分析法与可见分光光度法有何不同?有哪些相同的地方_百度知 ...
不同之处在于:1、单色器与吸收池的位置不同。在原子吸收光谱仪中,原子化器的作用相当于吸收池,它的位置在单色器之前,而分光光度计中吸收池在单色器之后,这是由于它们的吸收机理不同而决定的。2、从吸收机理上看,分光光度法是利用化合物分子对光的吸收来测定的,属于宽带分子吸收光谱,它可以使用...

原子吸收法的实验原理
原子吸收法的实验原理如下:由一种特制的光源(元素的空心阴极灯)发射出该元素的特征谱线(具有确定波长的光),特征谱线通过将试样转变为气态自由原子的火焰或电加热设备时,则被待测元素的自由原子所吸收,产生吸收信号。所测得的吸光度的大小与试样中该元素的含量成正比。原子吸收光谱又称原子分光光度法,...

原子吸收光谱法原理
原子吸收光谱(Atomic Absorption Spectroscopy,AAS),又称原子分光光度法,是基于待测元素的基态原子蒸汽对其特征谱线的吸收,由特征谱线的特征性和谱线被减弱的程度对待测元素进行定性定量分析的一种仪器分析的方法。原子吸收光谱法 (AAS)是利用气态原子可以吸收一定波长的光辐射,使原子中外层的电子从基态...

用原子吸收法测定某溶液中cd的含量时
用原子吸收法测定某溶液中cd的含量时得吸光度为0.145。原子吸收法介绍如下:原子吸收分光光度法(AAS)简称原子吸收法,是利用被测元素基态原子蒸气对其共振辐射线的吸收特性进行元素定量分析的方法。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。是由待测元素灯发出的特征谱线通过...

原子吸收分光光度计
空气—乙炔火焰原子吸收分光光度法,一般可检测到PPm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,可测定砷(As)、锑(Sb)、锗(Ge)、碲(Te)等元素。一般灵敏度在ng\/ml级(10-9),相对标准偏差2%左右...

原子吸收分光光度分析中为什么要用锐线光源
锐线光源发射线半宽度很小,并且发射线与吸收线中心频率一致内,锐线光源辐射强度高容,稳定,可得到更好的检出限。补充:锐线光源是发射线半宽度远小于吸收线半宽度的光源,锐线光源发射线半宽度很小,并且发射线与吸收线中心频率一致。

石墨炉原子吸收光谱法的原理
原理:试样经灰化或酸消解后,注入原子吸收分光光度计石墨炉中,电热原子化后吸收283.3nm共振线,在一定浓度范围,其吸收值与铅含量成正比,与标准系列比较定量。石墨炉原子吸收光谱法是利用石墨材料制成管、杯等形状的原子化器,用电流加热原子化进行原子吸收分析。

永登县13710281571: 原子吸收分光光度计是怎么组成的?
褒傅博士: 原子吸收分光光度计有单光束型和双光束型两类.仪器主要由四部分组成: (1)光源——发射待测元素的锐线光谱; (2)原子化系统——产生待测元素的原子蒸气; (3)分光系统——分出待测元素的共振线; (4)检测系统一一检测器,放大器和读数装置. 光源 光源的作用是辐射待测元素特征波长的光.对光源的要求是能辐射锐线,共振线有足够的强度且稳定.当前应用最广泛的是空心阴极灯.为保证灯发射的稳定性,需要提供稳定电流的电源.

永登县13710281571: 原子吸收分光光度法的要求 -
褒傅博士: 所用仪器为原子吸收分光光度计,它由光源、原子化器、单色器、背景校正系统、自动进样系统和检测系统等组成. 光源:常用待测元素作为阴极的空心阴极灯. 原子化器 主要有四种类型:火焰原子化器、石墨炉原子化器、氢化物发生原子化...

永登县13710281571: 单光束原子吸收分光光度计有哪几部分构成 -
褒傅博士: 单光束原子吸收分光光度计由光源、原子化器、分光系统、检测系统和显示系统五部分组成.光源的作用是发射待测元素特征谱线;原子化器的作用是试样中的待测元素转变为基态原子蒸气;分光系统的作用是将待测元素所需的共振线与邻近谱线分开;检测系统的作用是使光信号转变为电信号,经过放大器放大,输入到读数装置中;显示系统的作用是把测定结果显示、记录和进行数据处理.

永登县13710281571: 原子吸收法测定元素含量的原理是什么?原子吸收仪的结构主要有哪几部分?其测试流程是怎样的? -
褒傅博士: 所谓原子吸收光谱法 (Atomic Absorption Spectroscopy ) 又称为原子吸收分光光度法,通常简称原子吸收法(AAS),其基本原理为:从空心阴极灯或光源中发射出一束特定波长的入射光,在原子化器中待测元素的基态原子蒸汽对其产生吸收,未被吸收的部分透射过去.通过测定吸收特定波长的光量大小,来求出待测元素的含量.

永登县13710281571: 原子吸收分光光度计的样品放在什么中 -
褒傅博士: 原子吸收分光光度计组成部分有光源、试样原子化器、单色仪和数据处理系统;样品是放在一个玻璃槽中,玻璃槽的四面中的两面材料不一样,玻璃槽的截面是边长为1cm的正方形,大学的实验室里有的,有条件的话你可以去大学的实验室里看看.

永登县13710281571: 简介原子吸收分光光度法 -
褒傅博士: 楼主,您好. 1、原子吸收分光光度法的原理是什么? 原子吸收分光光度法也称原子吸收光谱法(AAS),简称原子吸收法.它是应用特征光源所发射的特征光谱,通过试样蒸气时被待测元素的基态原子所吸收,从辐射光强度的减弱程度,以确...

永登县13710281571: 试比较分光光度法和原子吸收光谱法的原理、仪器的主要组成部分及测定对象的主要不同之处. -
褒傅博士: 原子吸收分光光度计通过适当的附件可以做高级的比色分析,普通的分光光度计的光源和光栅没有那么精密和复杂,高级的除外;

本站内容来自于网友发表,不代表本站立场,仅表示其个人看法,不对其真实性、正确性、有效性作任何的担保
相关事宜请发邮件给我们
© 星空见康网