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文档简介

1、原子吸收光谱法Atomic Absorption Spectrometry (AAS)余 焘03 九月 2022概 述原子吸收光谱的原理原子吸收光谱分析的仪器原子吸收光谱的干扰与消除实验技术 一、历史 原子吸收光谱法是一种基于待测基态原子对特征谱线的吸收而建立的一种分析方法。这一方法的发展经历了3个发展阶段:1、原子吸收现象的发现1802年Wollaston发现太阳光谱的暗线;1859年Kirchhoff和Bunson解释了暗线产生的原因;概 述太阳光暗线 暗线是由于大气层中的钠原子对太阳光选择性吸收的结果:ECE = h = h基态第一激发态热能2、空心阴极灯的发明 1955年Walsh发表

2、了一篇论文“Application of atomic absorption spectrometry to analytical chemistry”,解决了原子吸收光谱的光源问题,50年代末 Varian 和 PerkinElmer公司先后推出了原子吸收商品仪器。空心阴极灯火焰棱镜光电管3、电热原子化技术的提出 1959年里沃夫提出电热原子化技术,大大提高了原子吸收的灵敏度1、灵敏度高(火焰法:1 ng/ml;石 墨炉:100-0.01 pg )2、准确度好(火焰法:RSD 5000,第一项起支配作用当液体流量大,Qg/QL 5000,第二项起支配作用平均直径均在10-20 m 之间。do

3、= 0.5+597 0.45 1000 1.5585a- s( )0.5QgQL式中: a : 气流速度; s:液体速度;: 表面张力; :溶液密度; :溶液粘度;QL :溶液流量;Qg:气体流量;do:气溶胶平均直径据实验: do 30 m 在火焰中通过 30 mm 才脱溶剂因此应创造条件,产生直径小于10 m 的气溶胶IO 超声雾化产生的气溶胶平均直径分布范围窄,直径小,雾化效率高。但记忆效应大。 超声雾化的气溶胶直径计算公式为:do=( ) 4 F21/ 3F 超声频率 火焰原子吸收的灵敏度目前受雾化效率制约,因为目前商品雾化器的雾化效率小于15%。(2)燃烧过程两个关键因素: 燃烧温度

4、 火焰氧化-还原性燃烧温度由火焰种类决定:燃气助燃气温度(K)乙炔空气2500笑气3000氢气空气2300火焰的氧化-还原性火焰的氧化-还原性与火焰组成有关化学计量火焰贫燃火焰富燃火焰燃气=助燃气燃气助燃气中性火焰氧化性火焰还原性火焰温度 中温度 低温度 高适于多种元素适于易电离元素适于难解离氧化物火焰的氧化-还原性还与火焰高度有关 火焰高度增加,氧化性增加火焰高度对不同稳定性氧化物的影响MgAgCrA火焰高度MO+C=M+COMX = M+XM=M+ + eM+O=MO2、石墨炉电热原子化6mm 4mm30 mm石墨炉外型 常用的非火焰原子化器是管式石墨炉原子化器,管式石墨炉是用石墨管做成,

5、是将样品用进样器定量注入到石墨管中,并以石墨管作为电阻发热体,通电后迅速升温,使试样达到原子化的目的。它由加热电源、保护气控制系统和石墨管状炉组成。外电源加于石墨管两端,供给原子化器能量,电流通过石墨管产生高达3000的温度,使置于石墨管中被测元素变为基态原子蒸气。保护气控制系统是控制保护气的,仪器启动,保护气Ar气流通,空烧完毕,切断Ar气流。外气路中的Ar气沿石墨管外壁流动,以保护石墨管不被烧蚀,内路的Ar气从管两端流向管中心,由管中心孔流出,以有效地除去在干燥和灰化过程中产生的基体蒸气,同时保护已经原子化了的原子不再被氧化。在原子化阶段,停止通气,以延长原子在吸收区内的平均停留时间,避免

6、对原子蒸气的稀释。 在石墨炉原子化系统中,火焰被置于氩气环境下的电加热石墨管所代替。氩气可防止石 墨管在高温状态下迅速氧化并在干燥、灰化阶段将基体组份及其它干扰物质从光路中除 去。少量样品(1至70 mL, 通常在 20 mL左右)被加入热解涂层石墨管中。石墨管上的热解涂层可有效防止石墨管的氧化,从 而延长石墨管的使用寿命。同时,涂层也可防止样品侵入石墨管从而提高灵敏度和重复 性。 石墨管被电流加热,电流的大小由可编程控制电路控制,从而在加热过程中可按 一系列升温步骤对石墨管中的样品进行加热,达到除去溶剂和大多数基体组份然后将样 品原子化产生基态自由原子。分子的分解情况取决于原子化温度、加热速

7、率及热石墨管 管壁周围环境等因素。 石墨管中的样品得以完全原子化,并在光路中滞留较长时间(相对火焰法而言)。因而 该方法可是灵敏度大大提高,使检出限降低到ppb级。主要原因是在测量时,溶剂不复存在,也没有火焰原子化系统那样,样品被气体稀释的情况出现。虽然基态自由原子仍然 会被干扰,但却呈现出与火焰原子化系统所不同的特性。通过正确地选择分析条件、化 学基体改进剂更易于控制石墨炉原子化过程。由于采用石墨炉技术可对众多基体类型的 样品进行直接分析,从而可减少样品制备过程所带来的误差。同时,石墨炉技术可实现 无人监管全自动分析。 石墨炉的优点是:试样原子化效率高,不被稀释,原子在吸收区域平均停留时间长

8、,灵敏度比火焰法高。石墨炉加热后,由于有大量碳存在,还原气氛强;石墨炉的温度可调,如有低温蒸发干扰元素,可以在原子化温度前分馏除去。样品用量少,并且可以直接固体进样。原子化温度可以自由调节,因此可以根据元素的原子化温度不同,选择控制温度。石墨炉的缺点是:装置复杂。样品基体蒸发时,可能造成较大的分子吸收,石墨管本身的氧化也会产生分子吸收,石墨管等固体粒子还会使光散射,背景吸收大,要使用背景校正器校正。管壁能辐射较强的连续光,噪声大。因为石墨管本身的温度不均匀,所以要严格控制加入样品的位置,否则测定重现性不好,精度差。 平台的作用是推迟样品原子化的时间,使原子化在石墨管达到稳定高温状态时发生。其

9、好处是在较高温度下,可减少干扰及背景。 热解平台是一片固体热解涂层石墨,中央有一可盛40mL样品的凹槽。平台可安装在石墨管中。石墨管与平台只在平台边沿部分与石墨管管壁保持最少的接触点。 但平台的使用有一定局限性,一是最大进样量只能到40mL;再者,平台的安装,略微降低了光通量因此需要仔细调整石墨炉炉体的位置,尽量是光通量最大;编程时温度需 略微高一些,同时所得结果的托尾现象也较严重。因此,在管壁法能满足要求时应尽量 采用管壁法。热解石墨涂层 无涂层管热解涂层涂层平台石墨炉特性 :(1)自由原子在吸收区停留时间长,达火焰的103倍(2)原子化在Ar气气氛中进行,有利于氧化物分解(3)原子化效率高

10、,检出限比火焰低(4)样品量小缺点:基体干扰管壁的时间不等温性管内的空间不等温性实现等温原子化的措施:(1)采用里沃夫平台 AtomizeAshDryTimeProtective Sheath GasPyrolytic Graphite CoatingGTA-100 石墨炉结构示意图水冷气体出口光路密封的石英窗惰性气体密封PSD石墨炉自动进样器(2)提高升温速率石墨炉原子化采用程序升温过程程序干燥灰化原子化清除温度稍高于沸点800度左右2500度左右高于原子化温度200度左右目的除去溶剂除去易挥发测量清除残留物基体有机物Tt干燥灰化原子化清除石墨炉程序通常有下列三个步骤: 干燥:当样品被注入到

11、石墨管中后,石墨管被升温至溶剂的沸点附近(略低于沸点通常为 80 200 )。溶剂被蒸发,样品在石墨管管壁(或平台)表面形成一固体薄膜。 灰化:在该步骤中,温度升到一定温度,尽可能多地除掉基 体物质,同时不能使被分析元 素受到损失。灰化 温度通常在350 - 1600 。灰化阶段,固体物质被分解,使被分析元素成为难熔组份,如氧化物。 原子化: 第三步是原子化阶段,温度从灰化温度迅速升到原子化高温状态,使灰化阶段所剩下的物质分解、蒸发,形成自由原子基态云,出现在光路中。原子化温度的高低,取决于被分析元素的挥发性,通常在1800 (钙)到3000 (硼)之间。 石墨炉升温程序中干燥阶段的参数设置是

12、否合理,对是否能够得到最佳分析信号及最好精度,是至关重要的。在分析过程中,对不同特性的样品,可能需要通过试验观察不同干燥时间及温度下所得结果,来找到最佳参数。样品必须恒定地沉积在热解石墨管或石墨管平台上,得以充分干燥而又不损失或浸入石墨管的石墨层内,因此作为方法研究的一个重要环节就是观察样品的干燥情况,以正确地设置干燥参数。 采用石墨炉方法分析样品比用火焰法要花费更长时间,且所能分析的元素数量也较火焰法少。但由于石墨炉法可大大提高元素分析的灵敏度,因而应用领域广泛。 3、低温原子化 低温原子化是利用某些元素自身或其氢化物在低温下的易挥发性实现原子化的。例如AsO33- +BH4- + H+ A

13、sH3 AsH3+_三 、分光器狭缝光栅反射镜检测元件 作 用将所需要的共振吸收线分离出来 部 件狭 缝、反射镜、色散元件 要 求能分辨开 Ni 三线Ni 230.003 nmNi 231.603 nmNi 231.096 nm1.600 nm0.507 nm或能分辨Mn的两条谱线Mn 279.5 nmMn 279.8 nm0.3 nm分辨率 0.3 nm四、检测系统作用 检测光信号的强度部件 光电倍增管要求 足够的光谱灵敏度光谱范围打拿极数工作电压光源调制:因此,采用 脉冲光源交流放大器可以消除直流发射线的影响。概 述原子吸收光谱的原理原子吸收光谱分析的仪器原子吸收光谱的干扰与消除实验技术

14、物理干扰化学干扰电离干扰光谱干扰一、物理干扰指试样在蒸发和原子化过程中,由于其物理特性如黏度、表面张力、密度等变化引起的原子吸收强度下降的效应。它是非选择性干扰。 do= 0.5+597 0.45 1000 1.5585a- s( )0.5QgQL消除物理干扰的方法:1、配置相似组成的标准样品;2、采用标准加入法:C0C1C2C3C4C5AC0 C1 C2 C3 C4C5Cx二、化学干扰 液相或气相中被测原子与干扰物质间相成热力学稳定的化合物,影响原子化过程。化学干扰是一种选择性干扰 。包括: 分子蒸发 待测元素形成易挥发卤化物和某些氧化物,在灰化温度下蒸发损失; 形成难离解的化合物(氧化物、

15、炭化物、磷化物等)氧化物 较难原子化的元素:B、Ti、Zr、V、Mo、Ru、Ir、Sc、Y、La、Ce、Pr、Nd、U 很难原子化的元素: Os、Re、Nd、Ta、Hf、W炭化物Be、B、Al、Ti、Zr、V、W、Si、U 稀土等形成难挥发炭化物磷化物 Ca3PO4 等消除化学干扰的方法:高温原子化 Ca3PO4加入释放剂 La、Sr释放Ca3PO4加入保护剂 8-羟基喹啉加入基体改进剂 NaCl + NH4NO3 = NaNO3 + NH4Cl 通常可以采用几种方法来克服或抑制化学干扰,如采用化学分离、使用高温火焰、在试液(及标液)中添加一种释放剂、加入保护剂、使用基体改进剂等。在以上这些方

16、法中,有时可以单独使用一种方法,而有时需要几种方法联用。 化学干扰不只是决定于被测元素及其伴随物的互相影响,而且与雾化器的性能,燃烧器的类型、火焰的性质、以及观测点的位置都有关系,所以原子吸收分析中的干扰对条件的依赖性很强,一定要具体情况具体分析,不能一概而论。三、电离干扰 指高温电离而使基态原子数减少,引起原子吸收信号下降的现象。被测元素浓度越大,电离干扰越小。消除办法:加入消电离剂。 消电离剂为碱金属元素。例如Ca测定在高温下产生电离现象,加入KCl可消除:K K+ + eCa+ + e CaAC四、光谱干扰吸收线重叠光谱通带内存在非吸收线原子化器内直流发射干扰背景吸收(分子吸收、光散射)

17、当采用锐线光源和交流调制技术时,前三种因素一般不予考虑,主要考虑分子吸收和光散射的影响,它们是形成光谱背景的主要因素。 光散射-是由于原子化过程中产生的固体颗粒对光的散射造成的; 分子吸收-是由于原子化过程中生成的氧化物及盐类对辐射的吸收造成的。NaINaClNaF200250300350400波长 nmA五、背景校正的方法AABAT = A + ABA = AT - AB1、邻近非共振线校正法分析线非共振线2、氘灯扣除背景法氘灯AD = AB空心阴极灯AT = A + AB净原子吸收A = AT - AD2 nm空心阴极灯原子化器棱镜光电管氘灯氘灯扣除背景光路图3、Zeeman 效应扣除背景

18、法-+平行磁场垂直磁场垂直磁场磁场起偏器塞曼扣背景优点其最主要的一个优点是背景的扣除准确地在被分析元素的共振谱线处进行,且只需一个 光源。 波长覆盖整个波长范围; 可准确扣除结构背景; 可扣除某些谱线干扰; 背景校正速度快,提高了扣背景的准确性; 可扣除高背景吸收; 塞曼扣背景也存在两个缺点: 校正曲线向下翻转 在较高浓度时,校正曲线通常是趋于某一极限值。但在塞曼系统中,校正曲线(采用峰 高法)可能出现向下翻转的情况(依据波长不同弯曲程度不一),这样就会有两个浓度 值对应同一个吸光度值的现象发生。 校正曲线向下翻转现象为防止此类情况的发生,在实践中,需对每种元素在不同的波长条件下所允许的最大吸

19、光度值作出限定,所有测量必须在该值以下进行。 概 述原子吸收光谱的原理原子吸收光谱分析的仪器原子吸收光谱的干扰与消除实验技术 样品制备第一步是取样,取样一定要具有代表性。取样量大小要适当,取样量过小,不能保证必要的测定精度和灵敏度,取样量太大,增加了工作量和实际的消耗量。取样量的大小取决于试样中被测元素的含量、分析方法和所要求的测量精度。 在样品制备过程中的一个重要的问题就是要防止玷污。污染是限制灵敏度和检出限的重要原因之一,主要污染来源是水、大气、容器和所用的试剂。即使最纯的离子交换水,仍含有10-710-9%的杂质。在普通的化学实验室中,空气中常含有Fe、Cu、Ga、Mg、Si等元素,一般

20、来说,大气污染是很难校正的。容器污染程度视其质料、经历而不同,且随温度升高而增大。对于容器的选择要根据测定的要求而定,容器必需洗净,对于不同容器,应采取各自合适的洗涤方法。 避免损失是样品制备过程中的又一个重要问题。浓度很低(小于1g/mL)的溶液,由于吸附等原因,一般说来是不稳定的,不能作为储备溶液,使用时间最好不要超过12天。作为储备溶液,应该配置浓度较大(例如1000g/mL以上的溶液)。无机储备液或试样溶液置放在聚乙烯容器里,维持必要的酸度,保存在清洁、低温、阴暗的地方。有机溶液在储存过程中,应避免它与塑料、胶木瓶盖等直接接触。 1、样品制备2、标准样品的配制 标准样品的组成要尽可能接

21、近未知试样的组成。溶液中总含盐量对雾珠的形成和蒸发速度都有影响,其影响大小与盐类性质、含量、火焰温度、雾珠大小有关,因此当含盐量在0.1%以上时,在标准样品中也应加入等量的同一盐类,以期在喷雾时和在火焰中发生的过程相似。在石墨炉高温原子化时,样品中痕量元素与基体元素的含量比对测定的灵敏度和检出限有重要影响,因此,对样品中的含盐量也应控制,一般希望痕量元素与基体元素的含量比能达到0.1g /g。 标准溶液的浓度下限,取决于检出限。从测定精度的观点出发,合适的浓度范围应该是在能产生0.20.8单位吸光度或1565透过率之间的浓度。 3、样品预处理 原子吸收光谱分析通常是溶液进样,被测样品需事先转化

22、为溶液样品。预处理方法与通常的化学分析相同,要求试样分解完全,在分解过程中不能引入沾污和造成待测组分的损失,所用试剂及反应产物对后续测定应无干扰。 分解试样最常用的方法是用酸溶解和碱熔融,近年来微波溶样法获得了广泛的应用。通常采用稀酸、浓酸或混合酸处理,酸不溶物质采用熔融法。无机试样大都采用此类方法。有机试样通常先进行灰化处理,以除去有机物基体。灰化处理主要分成干法灰化和湿法消化两种。对于易挥发性元素(如Hg、As、Gd、Pb、Sb、Se等),不能采用干法灰化,因为这些元素在灰化过程中损失严重。灰化后的残留物再用合适的酸溶解。 干法灰化:是在较高的温度下,用氧来氧化样品。准确称取一定量的样品,

23、放在石英坩埚或铂坩埚中,于80150低温加热赶去大量有机物,然后放于高温炉中,加热至450550进行灰化处理。冷却后,再将灰分用HNO3,HCl或其他溶剂进行溶解,如有必要,则加热溶液以使残渣溶解完全。转移到容量瓶中,稀释溶液至刻度。 湿法消化法是样品在升温下用合适的酸加以氧化。最常用的是盐酸+硝酸法、硝酸+高氯酸法或硫酸+硝酸等混合酸法。若用微波溶样技术,可将样品放在聚四氟乙烯焖罐中,于专用微波炉中加热消化样品。至于采用何种混酸消化样品,需视样品类型而定。 关于塑料类和纺织类样品的溶解,聚苯乙烯、乙醇纤维,乙醇丁基纤维,可溶于甲基异丁基酮。聚丙烯酯可溶于二甲基甲酰胺。聚碳酸酯、聚氯乙烯可溶于

24、环己酮。聚酰胺(尼龙)可溶于甲醇,聚酯也可溶于甲醇。羊毛可以溶于5%NaOH中。棉花和纤维可溶于12%的硫酸中。 4、测定条件的选择 在进行原子吸收光谱测定时,为了获得灵敏、重现性好和准确的结果,应对测定条件进行优选。 吸收线的选择通带宽度选择 空心阴极灯的工作电流 燃烧器高度调节 原子化条件选择 进样量的选择 吸收线的选择 每种元素都有若干条分析线,通常选择其中最灵敏线(共振吸收线)作为吸收线。但是,当测定元素的浓度很高,或是为了避免邻近光谱线的干扰等,可以选择次灵敏线(非共振线)作为吸收线 。原子吸收分光光度法中常用的分析线元素(nm)元素(nm)元素(nm)Ag328.07, 338.2

25、9Hg253.65Ru349.89, 372.80Al309.27, 3.8,22Ho410.38, 405.39Sb217.58, 206.83As193.64, 197.20In303.94, 325.61Sc391.18, 402.04Au242.80, 267.60Ir209.26, 208.88Se196.09, 203.99B249.68, 249.77K766.49, 769.90Si251.61, 250.69Ba553.55, 455.40La550.13, 418.73Sm429.67, 520.06Be234.86Li670.78, 323.26Sn224.61, 286

26、.33Bi223.06, 222.83Lu335.96, 328.17Sr460.73, 407.77Ca422.67, 239.86Mg285.21, 279.55Ta271.47, 277.59Cd228.80, 326.11Mn279.48, 403.68Tb432.65, 431.89Ce520.0, 369.7Mo313.26, 317.04Te214.28, 225.90Co240.71, 242.49Na589.00, 330.30Th371.90, 380.30Cr357.87, 359.35Nb334.37, 358.03Ti364.27, 337.15Cs852.11, 4

27、55.54Nd463.42, 471.90Tl267.79, 377.58Cu324.75, 327.40Ni232.00, 341.48Tm409.40Dy421.17, 404.60Os290.91, 305.87U351.46, 358.49Er400.80, 415.11Pb216.70, 283.31V318.40, 385.58Eu459.40, 462.72Pd247.64, 244.79W255.14, 294.74Fe248.33, 352.29Pr495.14, 513.34Y410.24, 412.83Ga287.42, 294.42Pt265.95, 306.47Yb3

28、98.80, 346.44Gd368.41, 407.87Rb780.02, 794.76Zn213.86, 307.59Ge265.16, 275.46Re346.05, 346.47Zr360.12, 301.18Hf307.29, 286.64Rh343.49, 339.69通带宽度选择 狭缝宽度直接影响光谱通带宽度与检测器接受的能量。选择通带宽度是以吸收线附近无干扰谱线存在并能够分开最靠近的非共振线为原则,适当放宽狭缝宽度,以增加检测的能量,提高信噪比和测定的稳定性。过小的光谱通带使可利用的光强度减弱,不利于测定。合适的狭缝宽度由实验确定。测定每一种元素都需选择它合适的通带,对谱线复杂

29、的元素如铁、钴、镍等就要采用较窄的通带,否则会使工作曲线线性范围变窄。以不引起吸光度减小的最大狭缝宽度,即为应选取的合适的狭缝宽度。 空心阴极灯的工作电流 空心阴极灯的发射特征与灯电流有,一般要预热1030分钟才能达到稳定的输出。灯电流小,发射线半峰宽窄,放电不稳定,光谱输出强度小,灵敏度高。灯电流大,发射线强度大,发射谱线变宽,但谱线轮廓变坏,导致灵敏度下降信噪比大,灯寿命缩短。因此,必须选择合适的灯电流。选择灯电流的一般原则是,在保证有足够强且稳定的光强输出条件下,尽量使用较低的工作电流。通常以空心阴极灯上标明的最大灯电流的一半至三分之二为工作电流。 燃烧器高度调节 在火焰中进行原子化的过程是一种极为复杂的反应过程。不同元素在火焰中形成的基态原子的最佳浓度区域高度不同,因而灵敏度也不同,选择燃烧器高度以使光束从原子浓度最大的区域通过。燃烧器高度影响测定灵敏度、稳定性和干扰程度。一般地讲,约在燃烧器狭缝口上方25mm附近处火焰具有最大的基态原子密度,灵敏度最高。但对于不同测定元素和不同性质的火焰而有所不同。最佳的燃烧器高度,可通过绘制吸光度-燃烧器高度曲线

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