原子吸收光谱:基本原理、仪器组成与应用解析
该思维导图概述了原子吸收光谱的基本原理、仪器组成及分析方法。原子吸收光谱利用基态原子吸收特征辐射,依据朗伯-比尔定律进行定量分析。仪器包括光源、原子化、分光和检测系统。常用的分析方法有标准曲线法、标准加入法和内标法。在干扰与校正方面,考虑光谱、化学、电离和物理干扰。该技术具有高灵敏度、选择性和精密度,广泛应用于环境监测、食品安全、临床检验及工业分析。
源码
# 原子吸收光谱
- 基本原理
- 定义
- 基态原子吸收特征辐射
- 朗伯-比尔定律
- A = k·c·l
- A:吸光度
- c:浓度
- l:吸收程长
- 能级跃迁
- 电子从基态→激发态
- 特征谱线
- 元素固有吸收波长
- 仪器组成
- 光源系统
- 空心阴极灯(HCL)
- 元素专属
- 无极放电灯(EDL)
- 高亮度
- 原子化系统
- 火焰原子化器
- 空气-乙炔
- 笑气-乙炔
- 石墨炉原子化器(GFAAS)
- 高灵敏度
- 氢化物发生器
- 适用元素:As, Se, Hg等
- 冷蒸气法
- 汞专属
- 分光系统
- 单色器
- 光栅分光
- 狭缝宽度
- 影响分辨率
- 检测系统
- 光电倍增管(PMT)
- 固态检测器
- 分析方法
- 标准曲线法
- 步骤
- 配制标样
- 测量A
- 绘制曲线
- 要求
- 线性r² > 0.995
- 标准加入法
- 适用
- 复杂基体样品
- 操作
- 样品+增量标样
- 内标法
- 原理
- 测量元素/内标元素信号比
- 内标选择
- 性质相似元素(如Cd-In)
- 干扰与校正
- 光谱干扰
- 邻近线干扰
- 减小狭缝宽度
- 背景吸收
- 氘灯/塞曼背景校正
- 化学干扰
- 阴离子干扰
- PO₄³⁻抑制Ca吸收
- 消除方法
- 加释放剂(La, Sr)
- 电离干扰
- 高温原子化时发生
- 消除
- 加消电离剂(K, Cs)
- 物理干扰
- 溶液粘度/表面张力
- 影响雾化效率
- 消除
- 基体匹配/标准加入法
- 性能特点
- 灵敏度
- 火焰AAS:ppm级
- 石墨炉AAS:ppb级
- 选择性
- 元素专属光源
- 高特异性
- 精密度
- 火焰:RSD 1-2%
- 石墨炉:RSD 3-5%
- 局限性
- 单元素顺序分析
- 难熔元素灵敏度低
- 应用领域
- 环境监测
- 水质监测
- Pb, Cd, As, Hg
- 大气颗粒物
- 重金属分析
- 食品安全
- 食品中重金属残留
- 酒类:Pb, Cu含量
- 临床检验
- 血铅测定
- 血清微量元素
- Zn, Cu
- 工业分析
- 润滑油
- 磨损金属
- 电子材料
- 杂质元素
- 操作要点
- 优化条件
- 灯电流
- 兼顾信噪比与寿命
- 燃烧器高度
- 调节吸收光程
- 燃气比例
- 影响原子化效率
- 石墨炉程序
- 干燥
- 灰化
- 原子化
- 净化
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