水质检测中原子吸收光谱法的应用

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1、水质检测中原子吸收光谱法的应用深圳市深水龙华水务有限公司摘要:原子吸收光谱法具有灵敏度高、选择性强、操作简便等特点,得到了广泛应用。原子吸收光谱分析仪器的有效运用,可以提高原子吸收光谱分析的准确性和精确性。木文主要谈谈原子吸收光谱法分析仪器的组成及在水质检测中的应用,以供参考。关键词:水质检测原子吸收光谱法1、原子吸收光谱法的概述和应用原理1.1原子吸收光谱法的概述原子吸收光谱法是20世纪50年代中期出现的一种新型仪器研究方法,它在很多领域都有应用,比如:地质、化工、食品等方面。但它主要应用于样品中微量元素的分析,尤其在现代水质检测中得到了广泛

2、的应用,给人们带来了极大的方便。这种方法在水质重金属的检测中具有准确度高、分析速度快、应用范围广等特点,它可以对很多种元素进行分析。目前,原子吸收光谱法在检测水中的重金属如铜、镉、锌等元素上发挥了很重要的作用。经常采用的方法主要有火焰法、石墨炉法、氢化物发生法,每一种方法都有其自己的特点及专门检测的金属元素。它对各领域的发展起到了积极的推动作用。1.2原子吸收光谱法的特点原子吸收光谱法(AAS)是指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。原子吸收光谱法有其特有的特点,正是因为这些特点,使原子吸收

3、光谱法得到了大众的认可和广泛的应用。①速度快、精度高。原子吸收光谱法利用原子外层的电子吸收光谱的原理进行测定,所以其检测的速度快且精度高。②抗干扰能力强。原子吸收光谱法具有良好的选择性,其抗干扰能力强,避免了许多不必要因素的干扰。(3)应用范围广。原子吸收光谱法可以检测多种元素,比如:火焰法可以分析30多种元素,石墨炉法可以分析70多种元素等。这些特点使原子吸收光谱法得到了很好的利用,在很多领域都受到欢迎。原子吸收光谱法的应用原理原子吸收光谱法是利用原子中外层的电子吸收一定波长的光辐射,由于这个波长正好等于原子受刺激所发出的光谱波长,所以由此作

4、为判断元素的依据。当进行检测吋,原子选择性的吸收被测物体所发出的光谱,然后通过计算吸收的光量可推算出待测金属元素的含量。2原子吸收光谱分析仪器的组成2.1光源光源是原子吸收光谱分析仪器最基本的组成要素,通过光源的作用可以呈现出待测元素的特征谱线,而这种谱线则是进行原子吸收光谱分析的主要依据。当前,原子吸收光谱仪器适用的光源主要有空心阴极灯和无极放电灯。空心阴极灯主要包括高强度空心阴极灯、窄谱线灯、多元素空心阴极灯等几种类型,空心阴极灯主要是运用待测元素材料制作而成,形成相应的元素灯,这种空心灯只能发射相应元素的光谱,所以在检测结果方面具有更高的

5、准确度。由于适用单一的元素材料,所以空心无极灯只能用来检测单一的元素,其缺点是容易受到外部环境条件的干扰而对现有的光谱产生影响。无极放电灯的应用主要是用来进行蒸气压相对较高的元素的检测方面,其主要的组成部分是一个石英管,管内充人相砬的金属元素和惰性气体,应用无极放电灯时需要将其放置在高频电场环境中,激发管内的氢气,随着管内温度的不断提高,释放金属化合物,并且进一步离散,辐射出相应的共振线,便可以完成对各种不同金属离子的检测。2.2原子化器原子化器可以为原子吸收光谱分析的过程提供足够的能量,保证待测样品中的元素可以完全分离出来,并且顺利的进人到光

6、源的辐射范围内,从而顺利实现原子吸收光谱分析过程。原子吸收光谱分析的过程是建立在基态原子蒸汽对共振线吸收的基础上实现对元素含量的分析过程,所以如何在检验的过程中保证元素中的化学分子可以冋归到原子化状态,是其中的关键,这就需要运用原子化器实现。原子化器必须要具备较强的稳定性和抗干扰能力,当前广泛应用的原子化器有火焰原子化器和石墨炉两种。火焰原子化器是应用较多的一种,主要包括两个组成部分:一是将样品溶液变成高密度分散状态的雾化器,二是燃烧头。在实际的应用过程中,通过仪器外部的空压机将压缩空气作为助燃气,待检样品在大气压的作用下进人雾化器并且在出U位

7、置呈现高速喷出状态,形成局部负压,与压缩空气一同吸人到喷雾室中,在这里完成样品元素的原子化分离。石墨炉带有导体性质,使用高温石墨炉时,其本身成为了一个包含正负电极的环境,通过400—500A的电压作用,使石墨管的温度瞬间增加,石墨管内的元素经过蒸发、分解,最后完成原子化过程。石墨炉的使用方法简便,只需要运用少量的样品便可以获得较高的原子化率,所以应用的相对较为广泛。2.3分光系统原子吸收光谱分析的过程中,要避免原子吸收光区与吸收波长无关的辐射光进人到检测区域内,所以需要运用分光系统将单光束区分开来。另外,在分光系统中可以完成对称光线的分光,运用

8、光栅单色器,以衍射光栅作色散元件完成分光,提高检测结果的准确度。2.4检测系统检测系统的主要作用是实现光电转换并且完成对放大电路的控制。单色器将基态原

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