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icp 氢化物发生器 原子荧光光谱和icpms的区别

2021-04-28知识11

原子吸收氢化物法砷标准曲线数据一样,走不成曲线,怎么回事? 原子吸收测砷一般是安装了氢化物发生器的,原子吸收测砷、汞、铅、硒、锑等元素本来就不稳,测砷一般用原子荧光跟ICP.

原子吸收光谱仪怎么用? 原子光谱法主要分两种,原子吸收和原子发射。AA-原子吸收检测元素范围ICP-电感耦合等离子发射光谱仪检测范围这两种仪器主要都是检测物质的金属含量的。都是通过激发金属原子来检测样品中金属含量的。比如大米里的铬、食品里的铅、砷(需加氢化物发生器)等。直接测不了有机物的含量。原吸的前处理比较复杂,需要把样品制样,然后注入仪器。主要就是保留金属元素,消解其他成分。牛奶、肉含有大量有机物加硝酸用微波消解仪消解。具体消解办法可咨询微波消解仪厂家。

氢化物发生—原子荧光法基础 原子荧光法的分析对象原理上与原子吸收光谱法和原子发射光谱法相同,可以进行数十种元62616964757a686964616fe4b893e5b19e31333433616237素的定量分析,但迄今为止,原子荧光光谱法还是最成功的应用于易形成气态氢化物的8种元素(As、Sb、Bi、Se、Ge、Pb、Sn、Te)以及Hg。20世纪末,郭小伟等人又将此法应用于两种可形成气态组分的元素—Cd和Zn。因此,原子荧光光谱分析将侧重介绍氢化物发生—原子荧光光谱分析的联用技术。6.1.3.1 氢化物发生法概述碳、氮、氧族元素的氢化物是共价化合物,其中As、Sb、Bi、Se、Ge、Pb、Sn、Te八种元素的氢化物具有挥发性,通常情况下为气态,因此借助载气流可以方便地将其导入原子光谱分析系统的原子化器或激发光源之中,进行定量光谱测量,这也是测定这些元素的最佳样品的引入方式。用常规的原子光谱分析方法测定这些元素困难很大。首先,这些元素的激发谱线大都落在紫外线区,因此测量灵敏度较低;另外,常规火焰产生的强烈的背景干扰,导致测量信噪比变低,所以一般的火焰原子吸收光谱法、石墨炉原子吸收光谱法,甚至电感耦合等离子质谱法对As、Sb、Bi、Se、Ge、Pb、Sn、Te和Hg的检出能力几乎都无法满足一般样品分析的需要。氢化。

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