供货周期: | 现货 |
品牌: | 甄准 |
型号: | 咨询甄准 |
货号: | 咨询甄准 |
原子吸收光谱如何消除化学干扰?
Atomic Absorption Spectroscopy,AAS,原子吸收光谱法,指的是利用气态原子可以吸收一定波长的光辐射,使原子中外层的电子从基态跃迁到激发态的现象而建立的。由于各种原子中电子的能级不同,将有选择性地共振吸收一定波长的辐射光,这个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据,而吸收辐射的强度可作为定量的依据。AAS现已成为无机元素定量分析应用最广泛的一种分析方法。
化学干扰是由于液相或气相中被测元素的原子与干扰物质组分之间形成热力学更稳定的化合物,从而影响被测元素化合物的解离及其原子化。磷酸根对钙的干扰,硅、钛形成难解离的氧化物、钨、硼、希土元素等生成难解离的碳化物,从而使有关元素不能有效原子化,都是化学干扰的例子。化学干扰是一种选择性干扰。
消除化学干扰的方法有:化学分离;使用高温火焰;加入释放剂和保护剂;使用基体改进剂等。例如磷酸根在高温火焰中就不干扰钙的测定,加入锶、镧或EDTA等都可消除磷酸根对测定钙的干扰。在石墨炉原子吸收法中,加入基体改进剂,提高被测物质的稳定性或降低被测元素的原子化温度以消除干扰。例如,汞极易挥发,加入硫化物生成稳定性较高的硫化汞,灰化温度可提高到300℃;测定海水中Cu、Fe、Mn、As,加入 NH4NO3,使NaCl转化为NH4Cl,在原子化之前低于500℃的灰化阶段除去。
产品信息:
1、
0.3% Palladium钯/0.2% Magnesium Modifier 0.3%钯/镁基体改进剂 | |||
货号:MM-PDMG-32 | 规格: 125 mL 基质: HNO3 | ||
分析物 | 浓度μg/mL | 分析物 | 浓度μg/mL |
Mg(NO3)2 | 2,000 | Pd | 3,000 |
2、
0.5% Palladium Modifier 0.5%钯基体改进剂 | |
货号:MM-PD-5 | 规格: 125 mL 基质: HNO3 |
分析物 | 浓度μg/mL |
Pd | 5,000 |
3、
1% Lanthanum release agent 1%镧释放剂 | |
货号:LACB1-5 | 规格: 500 mL 基质: HCl |
分析物 | 浓度μg/mL |
La | 10,000 |
4、
1% Magnesium Nitrate 1%硝酸镁基体改进剂 | |
货号:MM-MG-10 | 规格: 125 mL 基质: HNO3 |
分析物 | 浓度μg/mL |
Mg(NO3)2 | 10,000 |
5、
1% Palladium Modifier 1%钯基体改进剂 | |
货号:MM-PD-10 | 基质: HNO3 |
分析物 | 浓度μg/mL |
Pd | 10,000 |
6、
2% Lithium Ionization Buffer 2%锂离子化缓冲液 | |
货号:LINB2-5 | 规格: 500 mL 基质: HNO3 |
分析物 | 浓度μg/mL |
Li | 20,000 |
7、
4% Phosphate Modifier 4%磷酸盐钯基体改进剂 | |
货号:MM-P-40 | 规格: 125 mL 基质: H2O |
分析物 | 浓度μg/mL |
PO4 | 40,000 |
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