原子吸收光谱分析是基于试样蒸气相中被测元素的基态原子对由光源发出的该原子的特征性窄频辐射产生共振吸收,其吸光度在一定范围内与蒸气相中被测元素的基态原子浓度成正比,以此测定试样中该元素含量的一种仪器分析方法。
组成
光源
光源的功能是发射被测元素的特征共振辐射。对光源的基本要求是:发射的共振辐射的半宽度要明显小于吸收线的半宽度;辐射强度大;背景低,低于特征共振辐射强度的1%;稳定性好,30min之内漂移不超过1%;噪声小于0.1%;使用寿命长于5A·h。多用空心阴极灯等锐线光源。
原子化器
原子化器的功能是提供能量,使试样干燥、蒸发和原子化。在原子吸收光谱分析中,试样中被测元素的原子化是整个分析过程的关键环节。实现原子化的方法,最常用有两种:一种是火焰原子化法(火焰原子化器),是原子光谱分析中最早使用的原子化方法,至今仍在广泛地被应用;另一种是非火焰原子化法,其中应用最广的是石墨炉电热原子化法。
分光器
分光器由入射和出射狭缝、反射镜和色散元件组成,其作用是将所需要的共振吸收线分离出来。分光器的关键部件是色散元件,商品仪器都是使用光栅。原子吸收光谱仪对分光器的分辨率要求不高,曾以能分辨开镍三线Ni230.003,Ni231.603,Ni231.096nm为标准,后采用Mn279.5和Mn279.8nm代替Ni三线来检定分辨率。光栅放置在原子化器之后,以阻止来自原子化器内的所有不需要的辐射进入检测器。
检测系统
原子吸收光谱仪中广泛使用的检测器是光电倍增管,一些仪器也采用CCD作为检测器。
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列举部分仪器的个别参数,供参考:
(一)光学系统
波长范围:190nm~900nm
波长准确度:±0.2nm
波长重复性:±0.1nm
仪器光度误差:1.0Abs时≤0.01Abs,2Abs时≤0.02Abs
静态基线噪声:≤±0.001A/30min
动态基线噪声:≤±0.003A/30min
氘灯背景校正能力:大于50倍(1Abs背景)塞曼背景校正能力:大于100倍(1Abs背景)
氘灯、元素灯
(二)原子化系统
火焰分析特征浓度(Cu):0.02μg/ml/1%
检出限(Cu):0.006μg/ml
精密度:RSD≤1%
石墨炉分析特征量(Cd):0.4×10-12g
检出限(Cd):0.5×10-12g
精密度:RSD≤3%
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请您来解析:
1、波长范围有什么特殊意义吗?
2、氘灯和元素灯是一样的吗?使用中有什么区别?
3、基线噪声你更关心静态的还是动态的,为什么?
4、氘灯背景校正能力对实际测试有哪些影响?
5、你的仪器原子化器是一个还是两个呢?实际仪器检定是用Cu和Cd做特征元素吗?
6、你最关心仪器的哪些参数?
欢迎大家参与讨论,补充自己想交流的参数,说说自己的认识或者提出自己的疑问!!!
往期回顾:
【参数解读】解析直读光谱仪的技术参数或指标