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文档简介
4.3原子吸收分光光度计(AAS)AAS的分析流程和分析原理AAS的主要部件AAS的类型和主要性能AAS的使用和维护保养1原子吸收分光光度计的分析流程AAS定义?AAS与UVS的区别?测量原理?原子吸收分光光度计也称原子吸收光谱仪,其分析流程如图4-5,由四部分组成。2原子吸收光谱仪的分析原理原子吸收分光光度计与紫外-可见分光光度计的区别:(1)锐线光源。(2)分光系统在火焰与检测器之间,吸收之后。分析原理:由锐线光源(空心阴极灯)发射出待测元素的共振线,通过原子化器,被火焰中待测元素的基态原子吸收后,进入分光系统把邻近线分开,由检测器把光信号转化为电信号,最后经放大由读数系统读出。31.光源作用:提供待测元素的特征光谱,获得较高的测定灵敏度和准确度。光源应满足如下要求:能发射待测元素的共振线;能发射锐线;辐射光强度大,稳定性好,背景小,使用寿命长。能满足光源要求,应用最广的是空心阴极灯和无极放电灯。5(1)空心阴极灯结构工作原理工作电流使用注意事项6空心阴极灯的结构它是应用最广的元素灯,结构如图4-6。由一个阳极和一个待测元素构成的空腔阴极构成,阴极和阳极密封在带有石英窗的玻璃管中,管内充惰性气体(Ne—橙色,Ar—淡紫色)。7空心阴极灯的工作电流(灯电流)空心阴极灯的辐射强度与灯的工作电流有关;其供电方式多采用脉冲供电(光源调制)。增加灯电流,可以增加光谱的强度。但灯电流过大,会导致灯发生自蚀现象而缩短灯的寿命;还会造成灯放电不正常,使发射光强度不稳定。灯电流过低,发射光强度减弱,导致稳定性和信噪比下降。灯电流应根据实验来选择。9空心阴极灯的使用注意事项a.空心阴极灯使用前应经过一段预热时间,使灯的发光强度达到稳定。预热时间随灯元素而不同,一般在20~30min以上。b.灯在点燃后可从灯的阴极辉光的颜色判断灯的工作是否正常。判断的一般方法如下:充氖气的灯负辉光的颜色是橙红色;充氩气的灯正常是淡紫色;汞灯是蓝色。灯内有杂质气体存在时,负辉光的颜色变淡。如充氖的灯,颜色可变为粉红、发蓝或发白,此时应对灯进行处理。c.元素灯长期不用,应定期(每月或每隔二、三个月)点燃处理。即在工作电流下点燃1h。若灯内有杂质气体,辉光不正常,可进行反接处理。d.使用元素灯时,应轻拿轻放,低熔点的灯用完后,要等冷却后才能移动。e.为使灯发光稳定,要保持灯的石英窗口洁净,点亮后应盖好灯室盖,测量过程中不要打开,避免外部环境破坏灯的热平衡。10(2)无极放电灯又称微波激发无极放电灯。特点:发射强度比空心阴极灯大100~1000倍,适于难激发的As、Se、Sn等元素的测定,目前有18种商品灯。低压汞蒸气发电灯、氙弧等使用不普遍。11(1)火焰原子化法——最常用火焰原子化器火焰原子化器的结构原理火焰种类及气源设备火焰原子化过程火焰原子化法的特点13①火焰原子化器火焰原子化器是由化学火焰提供能量,在火焰的高温中实现被测元素原子化的。火焰原子化装置多用预混合型结构,由雾化器、预混合室(雾化室)和燃烧器三部分组成。图4-8所示。14火焰原子化器的结构原理——雾化器雾化器如图所示。其作用是将试样雾化。要求:喷雾稳定、雾滴细小均匀和雾化效率高。气动型同心(轴)雾化器的雾化效率为10~30%(主要缺点是雾化效率低)。工作原理:以具有一定压力的压缩空气为助燃气进入雾化器,从进样毛细管周围高速喷出,在前端形成负压。试液沿毛细管吸入再喷出,被快速通入的助燃气分散成气溶胶体,形成雾滴,喷液速度约1-12mL·min-1。雾滴愈细愈易干燥和熔化,气化生成的原子蒸气就愈多,测定灵敏度就愈高。为了减小雾滴的粒度,在进样毛细管喷口的前端几毫米处放置一个撞击球,以使试液雾滴进一步分散成更细小的雾滴,以提高雾化效率。近年来采用的超声雾化器,其雾化效率可达75%,并且雾滴的粒度均匀,缺点是记忆效应大。15燃烧器作用:使燃气在助燃气的作用下形成火焰,使进入火焰的试样微粒气化、解离和原子化。要求:火焰燃烧稳定,原子化程度高,并能耐高温、耐腐蚀。预混合型原子化器通常采用不锈钢(SS)制成长狭缝型燃烧器,对于乙炔-空气等燃烧速度较低的火焰一般使用缝长100~120nm,缝宽0.5~0.7mm燃烧器;而对乙炔-氧化亚氮等燃烧速度较高的火焰,一般用缝长50mm,缝宽0.5mm燃烧器。也有多缝燃烧器,它可增加火焰宽度。17火焰种类及气源设备火焰的作用:提供一定的能量,促进试样雾滴蒸发、干燥并经过热离解或还原作用,产生大量的基态原子。火焰种类及特点如下表:火焰种类最高温度/K
用途空气-乙炔2600用途最广,可用于35种以上元素测定,但对于Al、Ta、Ti、Zr等不宜使用N2O-乙炔3300可形成强还原气氛,能用于Al、B、Be、Ti、W、V、Ta、Zr、Si等70种元素测定,其安全性须注意空气-煤气(丙烷)2200适用于生成易挥发、易解离化合物的元素分析,如碱金属、Cd、Cu、Pb、Ag、Zn、Au、Hg等空气-氢2300适用于测定易电离的金属元素,尤其是As、Se、Sn等18燃气和助燃气的安全使用乙炔气体常用钢瓶,最大压力1.5MPa,因乙炔是溶于吸附在活性炭上的丙酮内,钢瓶使用至0.5MPa就应重新充气,否则丙酮会溢出,使火焰不稳定、噪声大,影响测定。注意乙炔管道禁止使用铜材,以免生成乙炔铜,易爆。钢瓶室附近禁止明火。使用时,应先开助燃气,再开燃气,并立即点火,关气时应先关燃气,再关助燃气。N2O有毒、易爆,钢瓶提供。点燃和熄灭应采用过渡法。Air一般由空气压缩机提供。各类高压钢瓶的漆色和标志——了解19③火焰原子化法的特点操作简便、重现性好、对大多数元素有较高的灵敏度,应用广。雾化效率和原子化效率低。不能直接分析固体样品。21(2)电加热原子化法——简介电加热原子化器管式石墨炉原子化过程管式石墨炉原子化法的特点22①电加热原子化器电热原子化装置的种类有多种,如电热高温石墨炉、石墨坩埚、石墨碳棒炉、镍炉、高频感应加热炉、空心阴极溅射等。其中应用最广泛的是管式石墨炉(通常简称石墨炉)原子化器。23②管式石墨炉原子化过程直接进样和程序升温方式进行原子化,分为干燥(除水分)、灰化(除基体)、原子化(解离)、净化(除残渣)四个阶段,待测元素在高温下生成基态原子。干燥灰化原子化除残Tt25③管式炉原子化法的特点优点:原子化效率远比火焰法高(试样完全利用);直接进样,试样用量少(液样1~100μL,固样20~40μg);可测固体及粘稠试样。操作在封闭系统中进行,还可测定有毒物质。还可测定共振线位于远紫外区的一些元素(石墨炉用的保护气Ar在真空紫外区几乎没有吸收)。灵敏度高(基态自由原子在吸收区停留的时间长)。检测极限达10-12
g。温度高,适于难熔元素测定。缺点:精密度比火焰法差(试样组成不均匀性影响较大);测定速度慢;干扰和背景大,需校正背景;操作不够简便,装置复杂。264.检测系统——类似UVS主要由检测器、放大器、对数变换器、显示记录装置组成。(1)检测器——将单色器分出的光信号转变成电信号。如:光电池、光电倍增管、光敏晶体管等。光电倍增管(190~800nm)的结构原理:分光后的光照射到光敏阴极(打拿极)K上,轰击出的光电子又射向光敏阴极1,轰击出更多的光电子,依次倍增,在最后放出的光电子比最初多到106倍以上,最大电流可达10μA,电流经负载电阻转变为电压信号送入放大器。光电倍增管输出的电流与入射光强度和光电倍增管的增益(即光电倍增管放大倍数的对数)成正比。而增益取决于打拿极的性质、个数和加在打拿极之间的电压。通过改变所加的电压,可以在较广泛的范围内改变输出电流。光电倍增管的重要特性是光谱灵敏度和暗电流,要注意“疲劳现象”。29检测系统的结构原理(2)放大器——将光电倍增管输出的较弱信号,经电子线路进一步放大。采用交流选频、相敏放大器,直流放大不能排除火焰中待测元素原子发射光谱的影响。
(3)对数变换器——光强度经运算放大器转换成吸光度。(4)显示、记录——CRT,可用微机处理绘制校准曲线,高速处理大量数据。304.3.2原子吸收分光光度计的类型和主要性能——类似UVS原子吸收分光光度计的类型主要有:单光束、双光束(即光源的辐射被分割为样品光束和参比光束)、双道双光束(即采用两个独立的单色器和检测器)及多道设计等。双光束型是目前商品仪器的主要类型。单光束型的结构、操作简单,价廉,使用广泛;缺点是不能消除光源波动所引起的基线漂移。注意仪器的预热和调零。如国产WYX、361等。双光束型能克服单光束型的缺点,但参比光束不通过火焰,不能消除火焰背景的影响;结构复杂,价昂。如国产320、TAS990等。双道单光束(日本岛津AA系列)和双道双光束型(美国PE系列)可同时测定两种元素,可扣除背景;但结构复杂,价昂。314.3.3原子吸收分光光度计的使用和维护保养以TAS990型原子吸收分光光度计为例:1.主要功能和技术参数2.火焰法使用方法火焰点燃与熄灭空气-乙炔火焰操作氧化亚氮-乙炔火焰点燃与熄灭操作吸光度测量浓度直读测量3.火焰原子吸收分光光度计工作软件的使用方法实训——灯的安装;原子吸收光谱仪的使用32(1)火焰点燃与熄灭——空气-乙炔火焰操作1)检查100mm燃烧器和废液排放管是否安装妥当,然后将“空气-笑气”切换开关推至“空气“位置。2)开启排风装置电源开关,进行室内排风。3)接通空气压缩机电源,将输出压力调至0.3MPa。4)接通气路电源总开关和“助燃气”开关,调节助燃气稳压阀,使压力表指示为0.2MPa。5)顺时针旋转辅助气钮,关闭辅助气,此时流量指示仅为雾化气流量,约5.5L∙min-1
左右,如有必要可启用辅助气,但增大辅助气会降低灵敏度。6)打开乙炔钢瓶总阀,调节乙炔钢瓶减压阀使乙炔表指示为0.05MPa。打开乙炔开关,调节乙炔气钮使乙炔气流量至1.5L·min-1。7)按下点火钮(约4s)左右,使点火喷口喷出火焰将燃烧器点燃(若4s后火焰还不能点燃,应松开点火开关以免点火白金丝烧断。适当增加乙炔气流量后重新点火)。可以先按下点火钮,待白金丝发红后再旋开乙炔气钮。8)调节乙炔气流量选择合适的分析火焰。9)测量完成后,吸喷几分钟蒸馏水,然后关闭乙炔钢瓶总阀使火焰熄灭,待压力表指针回到零时再旋松针形阀。关闭助燃气和气路电源总开关;关闭空气压缩机电源并释放剩余气体,最后关闭排风装置电源。33氧化亚氮-乙炔火焰点燃与熄灭操作1)检查燃烧头(50mm)废液排放管是否装妥,然后将“空气/笑气”切换开关推至“空气”位置。2)调节乙炔钢瓶的减压阀至输出压力约为0.07MPa。将氧化亚氮钢瓶的输出压力调至0.3MPa。接通空气压缩机电源,输出压力调至0.3MPa。接通气路电源总开关和“助燃气”开关,调节助燃气稳压阀使压力表指示为0.2MPa。3)顺时针旋转辅助气钮,关闭辅助气。此时流量计指示仅为雾化气流量,约5.5L∙min-1左右,如有必要可启动辅助气,但增大辅助气会降低灵敏度。4)调节乙炔钢瓶减压阀使乙炔表指示为0.05MPa,打开乙炔气开关,调节乙炔气流量至1.5L·min-1左右。立即按下点火钮,使点火喷口喷出火焰将燃烧头点燃(如果4s后火焰还不能点燃,应松开点火钮片刻,以免白金丝烧断,适当加大乙炔气流量或加入少量辅助气后重新点火)。等待至少15s,待火焰燃烧均匀后,调节乙炔流量至每分钟3L.min-1左右,并把“空气/笑气”切换开关打到“笑气”位置。5)调节乙炔流量直至火焰的反应区(玫瑰红的内焰)有1~2cm高,外焰高30-35cm。6)吸喷被测元素的标准溶液,调节乙炔气流量,根据吸光度的变化选择合适的分析火焰。7)测量完成后,吸喷几分钟蒸馏水,然后将“空气/乙炔”切换开关打到“空气”位置,把笑气-乙炔火焰转换为空气-乙炔火焰。8)关闭乙炔钢瓶阀使火焰熄灭,待压力表指针回到零时再旋松针形阀,关闭助燃气和气路电源总开关;关闭空气压缩机并释放剩余气体,最后关闭排风装置电源。34(2)吸光度测量1)根据待分析元素选择阴极灯安装,开机,点亮灯预热。2)根据手册或经验选择合适的灯电流和光谱带宽。3)“方式”开关置于“调整”,信号开关置于“连续”,进行光源对光和燃烧器对光。4)“方式”开关置于“吸光度”,开气点火。5)点火5min后,先吸喷空白溶液,按调零钮调零。6)吸喷去离子水(空白液),按“调零”钮调零,将“信号”开关置于“积分”,吸喷去离子水(空白液),再次按“调零”钮调零。吸喷标准溶液,待能量表指针稳定后按一下“读数”键,读数指示灯亮,三秒钟后显示器显示吸光度积分值并保持五秒钟。为使读数可靠,重复以上操作测三次取平均值计算。记录仪可同时记录积分波形。7)吸喷未知样品,记下吸光度值。35(3)浓度直读测量1)将“方式”开关置于“浓度”;“信号”开关置于“连续”位2)吸喷去离子水,调零。3)吸喷标准样品,调节“扩展”钮直至显示已知浓度读数。4)吸喷未知
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