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翘弯弯的工作曲线

原子吸收光谱(AAS)


  • 在制作火焰法原子吸收的工作曲线中,即便标准样品的浓度在线性范围里,也经常发生曲线有上翘和下弯的现象。
    正常的工作曲线应该像上图中黑色的那条直线。但是为何也会出现图中那两条蓝色和红色的上翘和下弯的曲线呢?下面分别谈谈这两种曲线产生的原因:
    <一>上翘的曲线
    按照常理,样品的吸光度理应与浓度呈正比,但是为何会发生上翘的现象呢?产生这种现象的主要原因就是所谓的“颗粒散射”效应。具体地讲,就是样品由于前处理的不彻底,从而造成了液体中存在了大量的未能消解的颗粒状的物质;这些颗粒状物质随着待测元素浓度的增加而增加。由于这些颗粒状物质并未被原子化而形成真正的基态原子并参与吸收测量,因而只能起到“物理挡光”的效应。而这个“物理挡光”效应与待测元素的吸光度之间并不是呈现线性关系,于是就产生了上翘的现象。
    <二>下弯的曲线
    与上翘曲线相反的是下弯曲线,产生这种现象的原因有三:
    (1)样品浓度过高。当标液的浓度高到一定的程度时,一些样品则不能被充分地解离成为基态原子而参与测量;浓度越高这种现象越明显,于是曲线越下弯的严重。
    (2)较易解离的元素。例如K,Na,Zn等元素均是很容易被解离的元素,也就是说在较低的原子化温度下就很容易形成基态原子。可是当原子化温度或样品浓度过高时,这些元素就会产生电离现象了,于是由吸收状态变为发射状态了,也就是由量变转换为质变了。原子吸收的分析理论原本就是样品中的基态原子对阴极灯的发射谱线产生共振吸收,并且基态原子的数目越多对阴极灯的发射光谱的吸收值(A)也越大,透过率(T)也就越小。可是当待测元素发生了电离时,却使透过率(T)减少变缓,甚至增大,这就与样品浓度形成了反比关系,于是吸光值Abs=Lg 1/T 也就随着T的增大而变小了。这就是曲线逐渐下弯的原因所在。
    (3)塞曼背景校正。目前塞曼背景校正方式的优点已经逐渐被人们认可了。但是塞曼背景校正的最大的短板就是不能测试浓度较高的样品,其表现形式就是会使曲线下弯;这其中的原理在此就不多赘述了,请参阅本版的有关论述。
    总 结:
    (1)简单的说,曲线上翘的情况不多见,多见的是曲线下弯的情况。
    (2)由于石墨炉较火焰分析机理复杂,因此对于曲线下弯的情况仅能做一个参考。
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  • allab

    第1楼2016/04/04

    上翘是这么回事啊

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  • 活到九十 学到一百

    第2楼2016/04/04

    平常碰到较多的情况都是下弯的,上翘的还没碰到过,学习了

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  • 冰山

    第3楼2016/04/04

    应助达人

    工作曲线一般是用标准溶液制作,请问前处理不彻底从何说起?

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  • 夕阳

    第4楼2016/04/05

    应助达人

    文章中第一段已经给予解释了,请再仔细看看。

    allab(allab) 发表:上翘是这么回事啊

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  • 夕阳

    第5楼2016/04/05

    应助达人

    你的看法与我在总结中的第一项的观点相同。

    活到九十 学到一百(wangboxzzjs) 发表:平常碰到较多的情况都是下弯的,上翘的还没碰到过,学习了

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  • 夕阳

    第6楼2016/04/05

    应助达人

    有的标准不是直接购买的液体状标液而是行业里的标准物质,直观地说就是粉末固体样。例如地质系统使用的混合标准矿样;农业口使用的各种植物叶子的混合标物等等。这些标物在前处理时,如果不彻底,就会产生颗粒或沉淀。

    冰山(yang_qingwen) 发表: 工作曲线一般是用标准溶液制作,请问前处理不彻底从何说起?

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  • 冰山

    第7楼2016/04/05

    应助达人

    原来如此,谢谢安老师

    夕阳(anping)发表: 有的标准不是直接购买的液体状标液而是行业里的标准物质,直观地说就是粉末固体样。例如地址系统使用的混合标准矿样;农业口使用的各种植物叶子的混合标物等等。这些标物在前处理时,如果不彻底,就会产生颗粒或沉淀。

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  • deer

    第8楼2016/04/05

    曲线在一定范围内符合郎伯比尔定律,范围要合适,否则会弯曲

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  • 夕阳

    第9楼2016/04/05

    应助达人

    谢谢你的提醒。的确,工作曲线如果不考虑浓度的话就是一条S型的曲线。但是我本文涉及的是线性范围内的情况。

    deer(lujun710711) 发表:曲线在一定范围内符合郎伯比尔定律,范围要合适,否则会弯曲

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  • hsz123456

    第10楼2016/04/05

    曲线向上弯曲的事还未碰到过,曲线向下弯曲那是经常的事。

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