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原子吸收氫化物發生器的檢測原理及特性分析
更新時間:2022-06-13   點擊次數:1745次
  在原子吸收光譜光分析中,以原子吸收氫化物發生器作為進樣和反應輸送系統,通過電熱石英原子化器與原子吸收光譜儀的光路對接,從而利用原子吸收光譜儀分析系統對元素進行含量測定的方法,統稱為氫化物發生-原子吸收光譜法。
  
  氫化物發生-原子吸收光譜法主要針對As、Hg、Se、Te、Sb、Bi、Ge、Sn、Pb、Cd這幾種易形成氫化物的元素含量進行痕量分析,其中大部分元素用常規度火焰分析會有強烈的背景干擾,而用石墨爐分析則容易因其低沸點造成揮發損失。
  
  氫化物發生與原子吸收光譜、原子熒光光譜、電感耦合等離子體(ICP)光源、ICP質譜等測定方法聯用是氫化元素痕量分析重要的方法。
  
  原子吸收氫化物發生器的分析特性:
  
  氫化物發生法因其待測元素形成的氫化物易于揮發,熱穩定性差(容易原子化)的特點,只需要將其通過惰性載氣(高純氬)導入電熱原子化器(900℃左右),再利用原子吸收光譜儀進行檢測即可。
  
  相對原子吸收光譜火焰法或石墨爐法來說,氫化物發生-原子吸收光譜法具有更高的靈敏度(預富集性)、更少的元素干擾(預分離,干擾元素難以形成氫化物共存)和更低的背景干擾(石英原子化器氬氣屏蔽環境,溫度低發射少)。
  
  但是,干擾少不等于沒有干擾,其中有的干擾嚴重時甚至會導致沒有檢測靈敏度,所以有必要了解和解決干擾來源。
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