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原子吸收光谱分析能在短短的三十多年中迅速成为分析实验室的有力武器,由于它具有许多分析方法无可比拟的优点。 8 |8 }+ h* Z* A5 V) h* Y
⑴ 灵敏度高 ' d# L# b& E" B! S& Z0 }& [3 R
采用火焰原子化方式,大多元素的灵敏度可达ppm级,少数元素可达ppb级,若用高温石墨炉原子化,其绝对灵敏度可达10-10-10-14g,因此,原子吸收光谱法极适用于痕量金属分析。 6 E% S3 b# s# k+ g# G7 T X
⑵ 选择性好 % [6 p* P% [" ^- @( d
由于原子吸收线比原子发射线少得多,因此,本法的光谱干扰少,加之采用单元素制成的空芯阴极灯作锐线光源,光源辐射的光谱较纯,对样品溶液中被测元素的共振线波长处不易产生背景发射干扰。 0 e% W- M; d9 a2 k! n. P u+ z
⑶ 操作方便、快速 + r' z& J6 c" {2 y
原子吸收光谱分析与分光光度分析极为类似,其仪器结构、原理也大致相同,因此对于长期从事化学分析的人使用原子吸收仪器极为方便,火焰原子吸收分析的速度也较快。
* V6 e, k; J3 F, n* a* {' z- L% _. ?# s ⑷ 抗干扰能力强 P8 j6 p% }1 n2 m) ^
从玻尔兹曼方程可知,火焰温度的波动对发射光谱的谱线强度影响很大,而对原子吸收分析的影响则要小的多。 8 n& h+ D9 P( U; d" S, W
⑸ 准确度好
. i4 I+ ^ Y/ v7 x# B! \ 空芯阴极灯辐射出的特征谱线仅被其特定元素所吸收。所以,原子吸收分析的准确度较高。 $ G- n5 E. h( O: r/ l
当然,原子吸收光谱分析也存在一些不足之处,原子吸收光谱法的光源是单元素空芯阴极灯,测定一种元素就必须选用该元素的空芯阴极灯,这一原因造成本法不适用于物质组成的定性分析,对于难熔元素的测定不能令人满意。另外原子吸收不能对共振线处于真空紫外区的元素进行直接测定。 |
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