原子吸收教程清华教程.docx
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1、表3.2常用于校正背景的非共振吸收线(nm)分析线非共振线分析线非共振线Ag328.07Ag312.30Co240.71Co241.16A1309.27Mg313.16Cr357.87Ar358.27Au242.80Pt265.95Cu324.75Cu323.12Au267.60Pt265.96Fe248.33Cu249.21B249.67Cu244.16Hg253.65Ai266.92Ba553.55Ne556.28In303.94In305.12Be234.86Cu244.16K766.49Pb763.22Bi223.06Bi227.661i670.78Ne671.70Ca422.67Ne
2、430.40Mg285.21Mg280.26Cd228.80Cd226.50Cu282.44分析线非共振线分析线非共振线Mo313.26Mo311.22Si251.67Cu252.67Na588.99Ne585.25Sn224.61Cu224.70Ni232.00Ni231.60Sr460.73Ne453.78Pb283.31Pb282.32Ti364.27Ne352.05Pb283.31Pb280.20T1276.79T1277.50Pd247.64Pd247.70T1276.79T1323.00Pd247.64Pd247.75V318.34V319.98Pt265.95Pt264.69V3
3、18.40V319.98Sb217.59Sb217.93W255.14W255.48Se196.03Se203.99Zn213.86Zn210.22背景吸收随波长而改变,因此,非共振线校正背景法的准确度较差。这种方法只适用于分析线附近背景分布比较均匀的场合连续光源校正背景此法是1965年由S.RKoirtyohann提出来的。先用锐线光源测定分析线的原子吸收和背景吸收的总吸光度,再用气灯(紫外区)或碘鸨灯、颔灯(可见区)在同一波长测定背景吸收(这时原子吸收可以忽略不计),计算两次测定吸光度之差,即可使背景吸收得到校正。由于商品仪器多采用笊灯为连续光源扣除背景,故此法亦常称为笊灯扣除背景法。连续
4、光源测定的是整个光谱通带内的平均背景,与分析线处的真实背景有差异。空心阴极灯是溅射放电灯,笊灯是气体放电灯,这两种光源放电性质不同能量分布不同,光斑大小不同,调整光路平衡比较困难,影响校正背景的能力,由于背景空间、时间分布的不均匀性,导致背景校正过度或不足。笊灯的能量较弱。使用它校正背景时,不能用很窄的光谱通带,共存元素的吸收线有可能落入通带范围内吸收笊灯辐射而造成干扰3.4.2.3赛曼效应校正背景此法是1969年由M.PrUgger和R.TOrge提出来的,塞曼效应校正背景可在全波段进行,可校正吸光度高达1.5-2.0的背景,而笊灯只能校正吸光度小于1的背景,背景校正的准确度较高。此种校正背
5、景法的缺点是,校正曲线有返转现象。采用恒定磁场调制方式,测定灵敏度比常规原子吸收法有所降低,可变磁场调制方式的测定灵敏度已接近常规原子吸收法3.4.2.4自吸效应校正背景此法是1982年由S.B.Smith和Jr.C.M.Hieftje提出来的。自吸效应校正背景法是基于高电流脉冲供电时空心阴极灯发射线的自吸效应。当以低电流脉冲供电时,空心阴极灯发射锐线光谱,测定的是原子吸收和背景吸收的总吸光度。接着以高电流脉冲供电,空心阴极灯发射线变宽,当空心阴极灯内积聚的原子浓度足够高时,发射线产生自吸,在极端的情况下出现谱线自蚀,这时测得的是背景吸收的吸光度。上述两种脉冲供电条件下测得的吸光度之差,便是校
6、正了背景吸收的净原子吸收的吸光度。这种校正背景的方法可对分析线邻近的背景进行迅速的校正,跟得上背景的起伏变化。高电流脉冲时间非常短,只有0.3ms,然后恢复到空载水平,时间为1ms,经40ms直到下一个电流周期,这种电流波形的占空比相当低,所以平均电流较低,不影响灯的使用寿命。本法可用于全波段的背景校正,这种校正背景的方法适用于在高电流脉冲下共振线自吸严重的低温元素。分析线选择通常选用共振吸收线为分析线,测定高含量元素时,可以选用灵敏度较低的非共振吸收线为分析线。As、Se等共振吸收线位于200nm以下的远紫外区,火焰组分对其有明显吸收,故用火焰原子吸收法测定这些元素时,不宜选用共振吸收线为分
7、析线。狭缝宽度选择狭缝宽度影响光谱通带宽度与检测器接受的能量。原子吸收光谱分析中,光谱重叠干扰的几率小,可以允许使用较宽的狭缝。调节不同的狭缝宽度,测定吸光度随狭缝宽度而变化,当有其它的谱线或非吸收光进入光谱通带内,吸光度将立即减小。不引起吸光度减小的最大狭缝宽度,即为应选取的合适的狭缝宽度。空心阴极灯的工作电流选择空心阴极灯一般需要预热10-3On1in才能达到稳定输出。灯电流过小,放电不稳定,故光谱输出不稳定,且光谱输出强度小;灯电流过大,发射谱线变宽,导致灵敏度下降,校正曲线弯曲,灯寿命缩短。选用灯电流的一般原则是,在保证有足够强且稳定的光强输出条件下,尽量使用较低的工作电流。通常以空心
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