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原子吸收光谱分析的拓展应用.ppt

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资源描述

1、Saturday,May 11,Saturday,May 11,20242024原子吸收光谱分析法的拓展应用质量控制部王传化Saturday,May 11,Saturday,May 11,20242024主要内容1原子吸收光谱与氢化物发生的联用技术1.1氢化物发生1.2联用技术1.3与原子荧光的比较2标准加入校正曲线法克服基体干扰的应用3原子吸收光谱法发展前沿连续光源原子吸收光谱Saturday,May 11,Saturday,May 11,20242024 1 原子吸收光谱与氢化物发生的联用技术原子吸收光谱与氢化物发生的联用技术1.1什么是氢化物发生,常见有哪些元素?概念利用某些能产生初生态

2、氢的还原剂或化学反应,将样品溶液中的待测组分还原为挥发性共价化合物。碳、氮、氧族的元素的氢化物都是共价化合物,其中砷(As)、锑(Sb)、铋(Bi)、锗(Ge)、锡(Sn)、铅(Pb)、硒(Se)、碲(Te)八种元素的氢化物具有挥发性,通常状态下是气态,能用氢化物发生法测定。但汞不形成气态氢化物,而是气态单质原子。化学元素周期表.pdfSaturday,May 11,Saturday,May 11,202420241 原子吸收光谱与氢化物发生的联用技术原子吸收光谱与氢化物发生的联用技术氢化物发生的方法:u金属酸还原体系u硼氢化钠酸还原体系u碱性体系u电化学法Saturday,May 11,Sa

3、turday,May 11,202420241 原子吸收光谱与氢化物发生的联用技术原子吸收光谱与氢化物发生的联用技术硼氢化钠酸还原体系用硼氢化钠或硼氢化钾代替活泼金属作还原剂砷的氢化物发生l新生态氢的生成NaBH4+3H2O+H+H3BO3+Na+8Hl氢化物的生成8H+2As3+2AsH3+H2l氢化物的分解2AsH32As+3H2Saturday,May 11,Saturday,May 11,202420241 原子吸收光谱与氢化物发生的联用技术原子吸收光谱与氢化物发生的联用技术硼氢化钠酸还原体系氢化物原子化方法Saturday,May 11,Saturday,May 11,2024202

4、41 原子吸收光谱与氢化物发生的联用技术原子吸收光谱与氢化物发生的联用技术硼氢化钠酸还原体系汞原子蒸气形成nNaBH4+3H2O+H+=H3BO3+Na+8Hn8H+Hg2+=Hg+3H2+2H+Saturday,May 11,Saturday,May 11,202420241 原子吸收光谱与氢化物发生的联用技术原子吸收光谱与氢化物发生的联用技术硼氢化钠酸还原体系五价态的砷(As,)和锑(Sb,)也可以与硼氢化钠反应,但反应时间长。六价的硒(Se,)和碲(Te,)完全不与硼氢化钠反应。Pb的氢化物为PbH4,但在溶液中Pb一般以二价形态存在,故一般需加氧化剂氧化为四价铅。利用这一情况这作不同价

5、态元素的分析。Saturday,May 11,Saturday,May 11,202420241 原子吸收光谱与氢化物发生的联用技术原子吸收光谱与氢化物发生的联用技术1.2原子吸收光谱与氢化物发生的联用技术意义意义:用常规的原子光谱分析方法测定As、Sb、Bi、Ge、Sn、Pb、Se、Te、Hg有很大的困难。首先,大多数的原子光谱仪器均设计在可见光范围内进行检测,而这些元素的激发谱线大都落在紫外区间,因此,测定灵敏度较低;另外,常规火焰产生强烈的背景干扰,导致测量信噪比变坏。所以,就一般的引入方法而言,火焰AAS、石墨炉AAS,甚至ICP对上述元素检出能力都无法满足测定一般样品微量和痕量分析的

6、需要。而应用氢化物发生技术能够很好地解决上述问题。Saturday,May 11,Saturday,May 11,202420241 原子吸收光谱与氢化物发生的联用技术原子吸收光谱与氢化物发生的联用技术原理:原理:借助载气将氢化物导入原子吸收光谱仪的原子化器中原子化,进行定量测定。如:如:北京瀚时制作所生产的WHG-103A型氢化物发生器与原子吸收光谱仪联用,发生器体积小,灵敏度高,使用方便,自动化程度高,多种元素的特征浓度优于1ng/mL/1%,以砷为例约0.12ng/mL/1%,(最佳可达到0.08ng)。Saturday,May 11,Saturday,May 11,202420241

7、原子吸收光谱与氢化物发生的联用技术原子吸收光谱与氢化物发生的联用技术氢化物发生原理图氢化物发生原理图Saturday,May 11,Saturday,May 11,202420241 原子吸收光谱与氢化物发生的联用技术原子吸收光谱与氢化物发生的联用技术石英管原子化器石英管原子化器Saturday,May 11,Saturday,May 11,202420241 原子吸收光谱与氢化物发生的联用技术原子吸收光谱与氢化物发生的联用技术氢化物发生器氢化物发生器Saturday,May 11,Saturday,May 11,202420241 原子吸收光谱与氢化物发生的联用技术原子吸收光谱与氢化物发生的

8、联用技术优点:1.分析元素能与可能引起干扰的样品基体分离,消除了基体干扰。2.与溶液气动喷雾法相比,能将分析元素充分预富集。样品导入原子化器效率高,进样效率接近100%,测定灵敏度可提高12个数量级。3.根据不同价态的元素氢化物生成条件不同,容易进行价态分析。4.连续氢化物发生装置易实现自动化。Saturday,May 11,Saturday,May 11,202420241 原子吸收光谱与氢化物发生的联用技术原子吸收光谱与氢化物发生的联用技术不足:1.易受易形成氢化物溶液中共存元素(指的元素)的干扰。2.不同价态的氢化元素,如As(,),Sb(,),Se(,),Te(,)的灵敏度不同。不过这

9、一特点可被用于不同价态的选择测定。3.对于锡(Sn)等某些元素,还要求严格控制反应介质中的pH值和试液浓度。Saturday,May 11,Saturday,May 11,202420241 原子吸收光谱与氢化物发生的联用技术原子吸收光谱与氢化物发生的联用技术例:氢化物原子吸收光谱法测定磷复肥中的砷含量氢化物原子吸收光谱法测定磷复肥中的砷含量例:氢化物原子吸收光谱法测定磷复肥中的砷含量氢化物原子吸收光谱法测定磷复肥中的砷含量例:氢化物原子吸收光谱法测定磷复肥中的砷含量氢化物原子吸收光谱法测定磷复肥中的砷含量Saturday,May 11,Saturday,May 11,20242024 原子吸

10、收光谱法原子吸收光谱法(AAS)是利用气态原是利用气态原子可以吸收一定波长的光辐射子可以吸收一定波长的光辐射,使原子中外使原子中外层电子从基态跃迁到激发态的现象而建立层电子从基态跃迁到激发态的现象而建立的的.由于各种原子中电子的能级不同由于各种原子中电子的能级不同,将有将有选择性地共振吸收一定波长的光辐射选择性地共振吸收一定波长的光辐射,这个这个共振吸收波长恰好等于该原子受激发后发共振吸收波长恰好等于该原子受激发后发射光谱的波长,由此可作为元素定性的依射光谱的波长,由此可作为元素定性的依据据,而吸收辐射的强度可作为定量的依据而吸收辐射的强度可作为定量的依据.AAS现在已成为无机元素定量分析应用

11、最现在已成为无机元素定量分析应用最广泛的一种分析方法广泛的一种分析方法 原子荧光光谱的产生气态自原子荧光光谱的产生气态自由原子吸收光源的特征辐射后,由原子吸收光源的特征辐射后,原子的外层电子跃迁到较高能级,原子的外层电子跃迁到较高能级,然后又跃迁返回基态或较低能级,然后又跃迁返回基态或较低能级,同时发射出与原激发辐射波长相同时发射出与原激发辐射波长相同或不同的辐射即为原子荧光。同或不同的辐射即为原子荧光。原子荧光属光致发光,也是二次原子荧光属光致发光,也是二次发光。当激发光源停止照射后,发光。当激发光源停止照射后,再发射过程立即停止。再发射过程立即停止。1 原子吸收光谱与氢化物发生的联用技术原

12、子吸收光谱与氢化物发生的联用技术1.与原子荧光的比较产生机理Saturday,May 11,Saturday,May 11,202420241 原原子子吸吸收收光光谱谱与与氢氢化化物物发发生生的的联联用用技技术术1.与原子荧光的比较Saturday,May 11,Saturday,May 11,202420241 原原子子吸吸收收光光谱谱与与氢氢化化物物发发生生的的联联用用技技术术1.与原子荧光的比较Saturday,May 11,Saturday,May 11,202420241 原原子子吸吸收收光光谱谱与与氢氢化化物物发发生生的的联联用用技技术术1.与原子荧光的比较Saturday,May

13、 11,Saturday,May 11,202420241 原原子子吸吸收收光光谱谱与与氢氢化化物物发发生生的的联联用用技技术术1.与原子荧光的比较Saturday,May 11,Saturday,May 11,202420241 原原子子吸吸收收光光谱谱与与氢氢化化物物发发生生的的联联用用技技术术1.与原子荧光的比较Saturday,May 11,Saturday,May 11,202420242 标准加入校正曲线法克服基体干扰的应用标准加入校正曲线法克服基体干扰的应用以测定重钙中的铬为例以测定重钙中的铬为例序号名称加入标准浓度g/mL吸光度1水*0.0001912样0.0000.00517

14、63样+加入10.050.0073194样+加入20.1000.0096215样+加入30.2000.013656样+加入40.4000.023127样+加入50.6000.03145Saturday,May 11,Saturday,May 11,202420242 标准加入校正曲线法克服基体干扰的应用标准加入校正曲线法克服基体干扰的应用以测定重钙中的铬为例以测定重钙中的铬为例Saturday,May 11,Saturday,May 11,202420242 标准加入校正曲线法克服基体干扰的应用标准加入校正曲线法克服基体干扰的应用以测定重钙中的铬为例以测定重钙中的铬为例铬标准加入曲线反向延长线

15、与横轴相交的点A为测定溶液的浓度点,向左平移铬标准加入曲线,使点A与坐标原点重合得到图铬加入校正曲线,我部仪器的软件有自动校正功能。通过大量试验证明,此铬加入校正曲线,适用于基体相同或相近的一组试液的直接测定。Saturday,May 11,Saturday,May 11,202420242 原子吸收光谱法发展前沿原子吸收光谱法发展前沿连续光源原子吸收光谱连续光源原子吸收光谱仪是原子光谱上划时代的革命性产品,德国耶拿公司投入十几年的时间研制出全球第一台商品化仪器,这意味着德国耶拿已经走在原子光谱技术的最前沿。连续光源原子吸收可以不用更换元素灯,利用一个高能量氙灯,即可测量元素周期表中67个金属

16、元素,而且还可能测量更多的元素(如放射性元素),并为研究原子光谱的基理提供了分析仪器的保证。第一次开创性地实现了不需锐线光源的真正多元素原子吸收分析。Saturday,May 11,Saturday,May 11,202420242 原子吸收光谱法发展前沿原子吸收光谱法发展前沿连续光源原子吸收光谱主要特点主要特点 1.不用空心阴极灯2.测量速度达到或超过ICP水平3.检出限优于普通原子吸收4.同时进行背景校正,无需氘灯或塞曼5.原子化器和普通原子吸收一样,所有测量方法均适用。6.仪器维护和消耗成本低于普通火焰AAS7.可配自动进样器8.可配氢化物发生器9.开机后立即测定10.光学分辨率高达0.002nm

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