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原子吸收分光光度计

为重金属元素检测而生

原子吸收分光光度计问答

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原子吸收分光光度计优势:石墨炉原子吸收分光光度计有哪些优势和局限性?

发布时间:2019-02-19 14:36:14 作者:admin 点击数:

经常有客户纠结于火焰和石墨炉原子吸收分光光度计,其实二者都有一定的优势和局限性,今天重点来看石墨炉原子吸收分光光度计

1.分析灵敏度高:

原子吸收分光光度计是由处于基态的原子受外能量激发而跃迁至激发态(高能级),返回基态时所辐射的特征光谱,而原子吸收分光光度计是由处于基态的原子吸收特性辐射光谱所产生的共振吸收。即使在数千摄氏度的高温条件下,激发态比基态的原子数目也要少~倍。在原子化过程中,石墨管的工作效率高,基本上可以使进入石墨管内的样品待分析元素完全转变成原子蒸汽,样品被稀释仅40倍且停留时间长达1~2s,原子吸收分光光度计火焰法的原子化效率就低多了,气动雾化器的效率是10%~15%,达到火焰中的样品低于10%,又被气体稀释了10000倍,空气和乙炔气流速度比较快,一般来说石墨炉法的分析灵敏度比火焰高3~4个数量级。

2.背景吸收信号大:

样品中待分析元素的量是微量,在原子化过程中样品的待测元素和共存物质完全蒸发时,后者产生的吸收信号比所需要的分析元素信号要大,常常会淹没掉分析信号。如何消除或减轻背景干扰是石墨炉分析中必须要解决的问题之一,可见背景校正在此是何等重要。早期的仪器没有背景校正功能,只能用一些物理方法与化学方法消除干扰但效果不理想。目前仪器基本上都配置背景校正功能。目前主流消除干扰的方法有,塞曼效应校正背景、氖灯校正背景,自吸校正背景方法,其中比较常用是塞曼效应校正背与氖灯校正背景方法。

3.原子化信号的瞬态性

原子化过程中,用高达数百安培电流加热石墨管,使石墨管在极短的时间内温度达到2000~3000度,样品在如此的条件下瞬间被加热蒸发、解离成分子、原子化的一个急速扩散膨胀变化的过程。石墨管内待测元素原子和共存物质蒸汽的浓度具有强烈的时空特性,即石墨管内不同点的浓度随时间而急剧变化,同一时刻不同位置的浓度也不同。用快速检测系统获得原子吸收和背景吸收信号两条随时间变化的曲线,是原子化信号的瞬态性。这一点与火焰的稳定信号完全不同。此外,原子化过程的瞬态信号还受制于石墨管的时间和空间温度特性。

终上所述,石墨炉由于其分析灵敏度高,可探测范围更广,郑州国达仪器设备有限公司提供火焰石墨炉智能一体机,既拥有火焰原子吸收分光光度计的功能,又拥有石墨炉原子吸收分光光度计的功能,一机两用,一键轻松切换,更多详细信息请留下联系方式或拨打4001158566咨询。