火焰原子吸收光谱法与原子吸收光谱的区别,火焰原子吸收光谱的优缺点。尽可能的详点,谢谢!

作者&投稿:大季罗 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
火焰原子吸收光谱法的优缺点,石墨炉原子吸收光谱的优缺点~

火焰:
优点:1、稳定2、重现性好3、背景发射噪声低4、应用较广5、基体效应及记忆效应小
缺点:1、原子化效率低(一般低于30%)2、灵敏度低3、液体进行
石墨炉:
优点:1、灵敏度高(检测限低)2、用量少样品利用率高3、可直接分析固体样品(不常用)和液体样品4、减少化学干扰5、原子化效率高6、设备复杂成本高但安全性能高
缺点:1、试样组成不均匀性较大2、有强的背景吸收3、测定精密度不如火焰原子化法

目前有耶拿,PE,瓦里安等仪器的火焰原子吸收可以做到一次进样出多个元素的结果,本人先简单总结一个各自的优缺点,
但是想大家更能讨论火焰是否用多元素分析能得到很好的结果、或者使分析过程简单化、各元素的分析条件能否得到最优化等相关因素。
讨论多元素分析的实用性,石墨炉能否实现这一功能,如果能:需要什么条件。不能:主要有什么限制。

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火焰是指原子化的方法,与之对应的还有石墨炉原子化法;原子吸收光谱是光源经原子化器后与元素对应谱线被吸收后再经分光系统分光色散后形成的光谱。不知是不是你要的答案,也请各位同志指正

朋友。原子吸收光谱包括火焰原子吸收光谱,无火焰原子吸收光谱,你说他们怎么区别?

前者是后者的一种类型

原子吸收光谱法包括火焰和石墨炉两种应用方法

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原子荧光法和原子吸收法有何区别?
若原子荧光的波长与吸收线波长相同,称为共振荧光;若不同,则称为非共振荧光。共振荧光强度大,分析中应用最多。在一定条件下,共振荧光强度与样品中某元素浓度成正比。该法的优点是灵敏度高,目前已有20多种元素的检出限优于原子吸收光谱法和原子发射光谱法;谱线简单;在低浓度时校准曲线的线性范围宽达...

火焰原子吸收光谱法的发展现状?
1955年澳大利亚的A.Walsh〔1〕以及荷兰的C.T.J.Akemade和J.M.W.Milatz〔2〕开创了火焰原子吸收光谱法,1959年前苏联学者Б.В.Львов〔3〕发展了石墨炉电热原子化法,为表彰A.Walsh和Б.В.Львов对发展原子吸收光谱分析技术的杰出贡献,1991年在挪威卑尔根召开的第27届国际光谱学大会和1997年在澳大...

火焰原子吸收光谱法的发展现状?
光谱通带的选择 D 检测器光电倍增管工作条件的选择 干扰及消除方法 干扰分为:化学干扰、物理干扰、电离干扰、光谱干扰、背景干扰 化学干扰消除办法:改变火焰温度、加入释放剂、加入保护络合剂、加入缓冲剂 背景干扰的消除办法:双波长法、氘灯校正法、自吸收法、塞曼效应法 原子吸收光谱法的优点与不足。(...

火焰原子吸收分光光度法的介绍和优缺点是什么?
目前有耶拿,PE,瓦里安等仪器的火焰原子吸收可以做到一次进样出多个元素的结果,本人先简单总结一个各自的优缺点,但是想大家更能讨论火焰是否用多元素分析能得到很好的结果、或者使分析过程简单化、各元素的分析条件能否得到最优化等相关因素。讨论多元素分析的实用性,石墨炉能否实现这一功能,如果能:需...

原子吸收光谱法与分光光度法有何异同点
(1)分光光度法是通过测定被测物质在特定波长处或一定波长范围内光的吸收度,对该物质进行定性和定量分析的方法。我想你说的分光光度法是我们常用的紫外光分光光度法和可见光分光光度法.(2)原子吸收光谱法,是依椐处于气态的被测元素基态原子对该元素的原子共振辐射有强烈的吸收作用而建立的。两者的...

火焰原子吸收光谱分析如何选择最佳的实验条件
2、绘制吸光度与狭缝宽度的关系曲线,选出合适的狭缝宽度.3、绘制吸光度与燃烧器高度的关系曲线,选择最佳燃烧器高度.4、绘制吸光度-燃气流量变化的关系曲线,选出最佳助燃比.5、绘制吸光度与进样量变化的关系曲线,选出合适的进样量.6、在火焰原子吸收法测定自来水中的钠实验中,以测量的标准试样系列的...

检测铅的方法有哪些
原子吸收光谱法:样品灰化或酸消解后,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。二硫腙比色法:样品消化后,pH 8.5~9.0时,铅离子与二硫腙生成红色络合物,溶于三氯甲烷。加入柠檬酸铵、氰化钾和盐酸羟胺等,...

为什么原子发射光谱法对火焰温度的变化比吸收法更敏感?
原子发射管够是因为原子吸收符合原子能极差的能量发生跃迁产生的,火焰温度越高,能量越大,电子跃迁更易发生,则发出的能谱更易观测.而吸收光谱是把被测物符合能级差的能量吸收,所吸收能量有限,所以火焰变化不明显

为什么用火焰、电弧、ICP作为激发光源的发射光谱法比火焰原子吸收法更适...
我来回答:1、火焰法,电弧法及ICP等离子体都是发射光谱,即通过激发待测样品中原子的外层电子,原子回到基态的时候会发射特征谱线,通过检测这些特征谱线强度及波长,根据琅伯-比尔定律确定各待测元素原子含量。由于几乎所有元素原子都是同时激发,同时恢复到基态,同时被检测,所以比较适合于多元素一起分析...

铅含量怎么检测
采用GB 5009.12-1996食品中铅的测定方法。1、石墨炉原子吸收光谱法(第一法):样品经灰化或酸消解后,注入原子吸收分光光度计石墨炉中,电热原子化后吸收283.3纳米共振线,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。2、火焰原子吸收光谱法(第二法):样品经处理后,铅离子在一定p...

天宁区18533947650: 火焰原子吸收光谱法与原子吸收光谱的区别,火焰原子吸收光谱的优缺点.尽可能的详点,谢谢! -
星庄鬼臼: 火焰是指原子化的方法,与之对应的还有石墨炉原子化法;原子吸收光谱是光源经原子化器后与元素对应谱线被吸收后再经分光系统分光色散后形成的光谱.不知是不是你要的答案,也请各位同志指正

天宁区18533947650: 石墨炉原子吸收光谱法与火焰原子吸收光谱法有何不同 -
星庄鬼臼:[答案] 前者是利用在封闭空间内发生原子化,效率高,灵敏度高,可以达到ppb级别,但背景干扰大,做样时间长;后者是样品雾化后喷入火焰进行原子化,测样时间短,成本低,维护简单,是PPM级别.

天宁区18533947650: 火焰原子吸收光谱法的优缺点,石墨炉原子吸收光谱的优缺点 -
星庄鬼臼:[答案] 火焰: 优点:1、稳定2、重现性好3、背景发射噪声低4、应用较广5、基体效应及记忆效应小 缺点:1、原子化效率低(一般低于30%)2、灵敏度低3、液体进行 石墨炉: 优点:1、灵敏度高(检测限低)2、用量少样品利用率高3、可直接分析固体...

天宁区18533947650: 火焰原子吸收分光光度法和火焰原子吸收光谱法是一回事? -
星庄鬼臼: 是的,激发态的原子对锐线光源进行吸收所产生的吸光度值的差异经转换器转化处理后就是我们看得到的光谱~

天宁区18533947650: 原子吸收分光光度计和火焰发射光谱法的区别是什么? -
星庄鬼臼: 一个是原子吸收原理,一个是原子发射原理,测试的内容不同原子吸收测定的是,元素灯发出的光强度,经吸收池,提供能量给所测定元素,使其从原子基态跃迁至激发态.检测器检测剩余的光强度. 发射光谱测定的是,在高温作用下,使使其从原子态跃迁至激发态,激发态不稳定又回到基态,同时发出特征谱线,检测器通过检测特征谱线的强度来确定样品浓度. 发射光谱法的应用比原子吸收法的范围要广的多,原子吸收法能测定的,发射光谱法都能测定!只是发射光谱的价格昂贵,还没普及.建议您可以到行业内专业的网站进行交流学习!分析测试百科网乐意为你解答实验中碰到的各种问题,基本上问题都能得到解答,有问题可去那提问,百度上搜下就有.

天宁区18533947650: 原子吸收光谱法具体有多少种? -
星庄鬼臼: 原子吸收光谱法具体有两种:具体是火焰原子吸收法和石墨炉原子吸收法.火焰原子吸收法又分为空气-乙炔火焰法和笑气-乙炔火焰法.火焰原子吸收法通常可以测量低含量的化学元素,石墨炉原子吸收法通常测量极低含量的化学元素.

天宁区18533947650: 原子吸收光谱仪的工作原理? -
星庄鬼臼: 基本原理:基态气态原子可以吸收同种原子发出的光谱. 具体是这样的:光源(一般是空心阴极灯或无极放电灯)里有被测金属,它被激发放出锐线光谱(就是一定波长的不连续光谱).而气化池可以气化(即原子化)被测金属,原子金属可以吸收空心阴极灯发出的锐线光谱,通过检测被吸收后光谱的强度,得到被吸收的光谱强度,从而可以计算出金属原子的浓度(比尔-朗伯定律). 不知道你能看懂吗?不懂再问啊,呵呵

天宁区18533947650: 火焰原子吸收光谱法的特点 -
星庄鬼臼: 火焰原子吸收光谱法的特点:灵敏度高、抗干扰能力强、精密度高、选择性好、仪器简单、操作方便.

天宁区18533947650: 原子吸收光谱法和原子吸收法的区别 -
星庄鬼臼: 原子发射需要用强大的能量去气化,并激发 , 原子外层电子被激发后,返回较低能态就会产生发射光谱.所以原子发射首先需要激发源,比如电火花、激光、等离子体等,使原子气化,再被激发. 原子荧光是用该原子的特征光去激发原子外层...

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