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3原子吸收光谱

第三章 原子吸收光谱法 Atomic Absorption Spectroscopy For Short:AAS 主 要 内 容 3.1 原子吸收光谱法概述 3.2 原子吸收光谱法的基本原理 3.3 原子吸收分光光度计 3.4 干扰效应及消除方法 3.5 原子吸收光谱的分析方法 3.6 原子吸收光谱法在环境中的应用 3.1 原子吸收光谱法概述 3.1 原子吸收光谱法概述 3.1 原子吸收光谱法概述 3.1 原子吸收光谱法概述 主 要 内 容 3.1 原子吸收光谱法概述 3.2 原子吸收光谱法的基本原理 3.3 原子吸收分光光度计 3.4 干扰效应及消除方法 3.5 原子吸收光谱的分析方法 3.6 原子吸收光谱法在环境中的应用 3.2.1 原子吸收光谱的产生 3.2.2 基态原子与激发态原子的分配 3.2.3 谱线轮廓与谱线变宽 3.2.4 原子吸收光谱测量 原子吸收光谱与原子发射光谱的关系 1. 自然宽度Δ?N 3. 压力变宽(碰撞变宽) Δ?L 主 要 内 容 3.1 原子吸收光谱法概述 3.2 原子吸收光谱法的基本原理 3.3 原子吸收分光光度计 3.4 干扰效应及消除方法 3.5 原子吸收光谱的分析方法 3.6 原子吸收光谱法在环境中的应用 3.3.1 光源 3.3.2 原子化器 3.3.3 单色器和检测器 3.3.4 原子吸收分光光度计的新进展 连续光源原子吸收仪(ContrAA,德国) 主 要 内 容 3.1 原子吸收光谱法概述 3.2 原子吸收光谱法的基本原理 3.3 原子吸收分光光度计 3.4 干扰效应及消除方法 3.5 原子吸收光谱的分析方法及特点 3.6 原子吸收光谱法在环境中的应用 3.4.1 光谱干扰及其消除方法 3.4.2 物理干扰及其消除方法 3.4.3 化学干扰及其消除方法 3.4.4 电离干扰及其消除方法 3.4.5 背景干扰及其消除方法 主 要 内 容 3.1 原子吸收光谱法概述 3.2 原子吸收光谱法的基本原理 3.3 原子吸收分光光度计 3.4 干扰效应及消除方法 3.5 原子吸收光谱的分析方法 3.6 原子吸收光谱法在环境中的应用 3.5.1 分析条件的选择 3.5.2 定量分析的方法 3.5.3 灵敏度与检出限 主 要 内 容 3.1 原子吸收光谱法概述 3.2 原子吸收光谱法的基本原理 3.3 原子吸收分光光度计 3.4 干扰效应及消除方法 3.5 原子吸收光谱的分析方法 3.6 原子吸收光谱法在环境中的应用 金属污染物的测定:可测定的元素有60-70种,目前测定水和废水中的主要金属元素有:Ag, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Sb, Zn, Be, Hg, K, Na, Ca, Mg 等。 学 习 要 求 掌握原子吸收光谱法的特点,以及产生的基本原理。 掌握谱线变宽的主要影响因素。 掌握选择锐线光源的原因。 掌握火焰原子化器和石墨炉原子化器的特点及应用范围。 掌握火焰的选择因素(火焰种类、火焰吸收、燃气与助燃气比例) 石墨炉四个步骤(干燥、灰化、原子化、净化)实验条件的选择确定的基本规律。 掌握几种常见干扰效应的原理及消除方法。 掌握检出限、灵敏度等概念。 课 后 习 题 一、选择题: 1、2、4、5、6、7、8、9、10、11、14、15、17 二、填空题: 1、3 三、简答题: 2、5、7、8 3.4.3 化学干扰及其消除方法 1. 产生的原因: 化学干扰是指被测原子与共存元素发生化学反应生成稳定的化合物,影响被测元素原子化效率,统称化学干扰。 e.g.1 PO3-4 、Ca2+的反应,干扰Ca的测定。相似F-和SO42-也影响Ca的原子化 e.g.2 Al的存在会与Ca、Mg生成热稳定化合物MgO?Al2O3,3CaO?5Al2O3,影响Ca、Mg的原子化。 e.g.3 W、B、La、Zr、Mo在石墨炉形成的碳化物。 这些是选择性干扰,根据不同情况采取不同方法。 如:磷酸盐干扰Ca,当加入La或 Sr时,可释放出Ca来。 如:EDTA与Ca、Mg形成螯合物,从而抑制磷酸根的干扰。 3.4.3 化学干扰及其消除方法 2. 消除方法: (1) 选择合适的原子化方法 提高原子化温度,化学干扰会减小,在高温火焰中P043- 不干扰钙的测定。 (2) 加入释放剂(广泛应用) 如:磷酸盐干扰Ca,当加入La或 Sr时,可释放出Ca。 (3) 加入保护剂 如:EDTA、8—羟基喹啉等,即有强的络合作用,又易于被破坏掉。 (4)

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