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文档简介

1、情境四:原子吸收光谱仪任务二:原子吸收光谱仪的结构与原理知识点1:原子吸收光谱仪的发展课程:分析仪器结构及维护第一阶段:原子吸收现象的发现与科学解释 早在1802年,伍朗斯顿()在研究太阳连续光谱时,就发现了太阳连续光谱中出现的暗线,即太阳光谱中的原子吸收谱线。 一、太阳光谱的暗线 1859年,克希荷夫(G.Kirchhoff)与本生(R.Bunson)在研究碱金属和碱土金属的火焰光谱时,发现钠蒸气发出的光通过温度较低的钠蒸气时,会引起钠光的吸收,并且根据钠发射线与暗线在光谱中位置相同这一事实,断定太阳连续光谱中的暗线,正是太阳外围大气圈中的钠原子对太阳光谱中的钠辐射吸收的结果。 二、原子吸收

2、的发现 第二阶段:原子吸收光谱仪器的产生 原子吸收光谱作为一种实用的分析方法是从1955年开始的。 1955年澳大利亚的瓦尔西(A.Walsh)发表了他的著名论文“原子吸收光谱在化学分析中的应用”奠定了原子吸收光谱法的基础。之后经过几代人的不懈努力,衍生出了石墨炉原子化技术、塞曼效应背景校正等先进技术,特别是近年来微电子技术的发展使原子吸收技术的应用不断进步,尤其在临床检验、环境保护、生物化学等方面应用广泛。 三、在分析化学中的应用第三阶段:电热原子吸收光谱仪器的产生 1959年,苏联里沃夫发表了电热原子化技术的第一篇论文,使原子吸收光谱法向前发展了一步。 塞曼效应和自吸效应扣除背景技术的发展

3、,在很高的的背景下亦可顺利地实现原子吸收测定。 基体改进技术的应用、平台及探针技术的应用以及在此基础上发展起来的稳定温度平台石墨炉技术(STPF)的应用,可以对许多复杂组成的试样有效地实现原子吸收测定。四、原子吸收光谱仪器的发展第四阶段:原子吸收分析仪器的发展 使用连续光源中阶梯光栅,结合使用光导摄象管、二极管阵列多元素分析检测器,设计出了微机控制的原子吸收分光光度计,为解决多元素同时测定开辟了新的前景。提高了仪器的自动化程度,改善了测定准确度,使原子吸收光谱法的面貌发生了重大的变化。 联用技术(色谱-原子吸收联用、流动注射-原子吸收联用)日益受到人们的重视。不仅在解决元素的化学形态分析方面,而且在测定有机化合物的复杂混合物方面,都有着重要的用途,是一个很有前途的发展方向。四、原子吸收光谱仪器的发展 依据原子蒸气对特征谱线的吸收,进行定量分析。测定对象为金属元素及少数非金属元素。特点:(1)灵敏(2

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