原子吸收法.doc
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上海海洋大学课程:环保机械与设备题目:原子吸收法姓名:陆臻源班级:08级环境科学2班学院:水产与生命学院学号:0815230原子吸收法摘要随着我国国民经济的高速发展,环境污染与发展的矛盾日益突出,环境污染不仅对人类生活健康产生巨大的危害,而且环境恶化也阻碍了社会经济发展。因此,保护全球环境,改善以人为中心的环境质量,已成为人类社会的共识和社会发展的一项重要内容。做好环保机械设备的设计和维护管理是实现可持续发展战略的重要一环,是使污染防止系统工程正常运行的先决条件关键字:原子吸收法火焰原子吸收法石墨炉目录1.简介………………………………12.基本原理…………………………13.仪器结构…………………………14.主要特点…………………………45.发展历史…………………………56.仪器简介及基本操作……………57.结论………………………………71简介1.1原子吸收光谱法(AAS)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HYPERLINK"http://baike.baidu.com/view/425404.htm"\t"_blank"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。原子吸收光谱法该法具有检出限低,准确度高,选择性好,分析速度快等优点。2基本原理2.1每一种元素的原子不仅可以发射一系列特征谱线,也可以吸收与发射线波长相同的特征谱线。当光源发射的某一特征波长的光通过原子蒸气时,即入射辐射的频率等于原子中的电子由基态跃迁到较高能态(一般情况下都是第一激发态)所需要的能量频率时,原子中的外层电子将选择性地吸收其同种元素所发射的特征谱线,使入射光减弱。特征谱线因吸收而减弱的程度称吸光度A,与被测元素的含量成正比:你原子吸收光谱原理图3仪器结构原子吸收光谱仪由光源、原子化器、分光器、检测系统等几部分组成。3.1光源:(1)空心阴极灯。达种灯是目前最普遍应用的光源,是由一个钨棒阳极和一个内含有待测元素的金属或合金的空心圆柱形阴极组成的。两极密封于充有低压惰性气体(氖或氖)带有窗口的玻璃管中。接通电源后,在空心阴极上发生辉光放电而辐射出阴极所含元素的共振线。(2)无极放电灯。这种灯是把被测元素的金属粉末与碘(或澳)一起装人一根小的石英管中,封入267~667Pa压力的氮气。将石英管放于2450MHz微波发生器的微波谐振腔中进行激发。这种灯发射的原子谱线强,谱线宽度窄,测定的灵敏度高,是原子吸收光谱法中较为突出的光源。空心阴极灯结构3.2原子化器。其功能是提供能量,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,最常用的有两种:火焰原子化法和非火焰原子化法。3.2.1火焰原子化法:它是由雾化器、雾室和燃烧头组成的,能把试样变为原子蒸气的装置。它对测定的灵敏度和精度有重大的影响。(1)雾化器。雾化器能使试液变为细小的雾滴,并使其与气体混合成为气溶胶。要求其有适当的提开量(一般为4~7mL/min),高雾化率(10~30%)和耐腐蚀,喷出的雾滴小、均匀、稳定。(2)雾窒。又称预混合室,它要求有一个充分混合的环境,能使较大的液摘得到沉降,里面的压力变化要平滑、稳定,不产生气体旋转噪声,排水畅通,记忆效应小,耐腐蚀。(3)燃烧头。它是根据混合气体的燃烧速度设计成的,因此不同的混合气体有不同的燃烧头。它应是稳定的、再现性好的火焰,有防止回火的保护装置,抗腐蚀,受热不变形,在水平和垂直万向能准确、重复地调节位置。一般以钛或钛钢制品为好。原子吸收光谱分析中常用的火焰有:空气一乙炔、空气一煤气(丙烷)和一氧化二氮一乙炔等火焰。火焰原子化示意图3.2.2非火焰原子化法,其中应用最广的是石墨炉电热原子化法。样品置于石墨管内,用大电流通过石墨管,产生3000℃以下的高温,使样品蒸发和原子化。为了阻止石墨管在高温氧化,在石墨管内、外部用惰性气体保护。石置炉加温阶段一般可分为:干燥。此阶段是将溶剂蒸发掉,加热的温度控制在溶剂的沸点左右,但应避免暴沸和发生溅射,否则会严重影响分析精度和灵敏度。灰化。这是比较重要的加热阶段。其目的是在保证被铡元素没有明显损失的前提下,将样品加热到尽可能高的温度,破坏或蒸发掉基体,减少原子化阶段可能遇到的元素间干扰,以及光散射