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基态原子在测定区有用逗留时间长,几乎悉数样品参与吸收,灵敏度进步几个数量级。灵敏度可达10-14 ~10-9g。
排除了化学火焰中常发生的被测组分与火焰组分的效果,减少了化学搅扰。
目前常选用火焰原子化和电热原子化两种方式。前者将试样溶液随载气喷入高温化学火焰燃烧器,使用火焰的高温使试样原子化;后者是使用电加热由不同的资料(如石墨、钨、钽、石英等)制造的炉、管、丝或片状原子化器,将试样置于原子化器内加热蒸腾和原子化。火焰原子化具有操作简单、迅速、适用范围广等长处,缺点是试样为载气和燃气稀释,因而效率低,火焰化学搅扰和试样消耗较大。原子吸收分光光度计厂家
被检食物样品中的相关目标成分与显色剂在一定的条件下发生特异性反应,可生成不同颜色深度的产品,这些产品对不同波长可见光会发生有选择性吸收,颜色的深浅即吸光度的凹凸与样品中该目标成分的浓度成相关性,并在恰当的浓度范围内遵守朗伯—比尔规律。因而检测的吸光度值经仪器内置的标准曲线软件主动计算可得出样品中该目标成分的准确浓度及是否超支的结果。
使用待测元素的共振辐射,通过其原子蒸汽,测定其吸光度的设备称为原子吸收分光光度计。它有单光束,双光束,双波道,多波道等结构方式。其根本结构包含光源,原子化器,光学系统和检测系统。它主要用于痕量元素杂质的剖析,具有灵敏度高及选择性好两大主要长处。广泛使用于各种气体,金属有机化合物,金属醇盐中微量元素的剖析。可是测定每种元素均需求相应的空心阴灯,这对检测工作带来不方便。
石墨炉原子化器的长处是:原子化效率高,在可调的高温下试样使用率 达100,灵敏度高,试样用量少,适用于难熔元素的测定。缺点是:试样组成不均匀性的影响较大,测定度较低,共存化合物的搅扰比火焰原子化法大,搅扰布景比较严重,一般都需求校正布景。
原子吸收光谱剖析现已广泛用于各个剖析领域,主要有四个方面:理论研究;元素剖析;有机物剖析;金属化学形态剖析
理论研究中的使用:原子吸收可作为物理和物理化学的一种实验手法,对物质的一些根本功能进行测定和研究。电热原子化器容易做到控制蒸腾进程和原子化进程,所以用它测定一些根本参数有许多长处。用电热原子化器所测定的一些有元素脱离机体的活化能、气态原子扩散系数、解离能、振子强度、光谱线轮廓的变宽、溶解度、蒸气压等。
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