原子吸收光谱仪和原子荧光法幻灯片.ppt
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1、原子吸收光谱仪和原子荧光法原子吸收光谱仪和原子荧光法2022/9/20第1页,共65页,编辑于2022年,星期五4.1原子吸收光谱法原子吸收光谱法l原子吸收光谱法(原子吸收光谱法(atomicabsorptionspectrometry,AAS)于于20世纪世纪50年代提出,年代提出,在在60年代迅速发展起来的一门分析技术。年代迅速发展起来的一门分析技术。l以测量气态原子对辐射能选择吸收的程度来确以测量气态原子对辐射能选择吸收的程度来确定试样中的分析物浓度的方法。定试样中的分析物浓度的方法。2022/9/20第2页,共65页,编辑于2022年,星期五4.1.1原子吸收光谱的产生原子吸收光谱的产
2、生l处于基态原子核外层电子,如果外界所提供特定能量(处于基态原子核外层电子,如果外界所提供特定能量(E)的光辐射恰好等于外层电子与某一激发态(的光辐射恰好等于外层电子与某一激发态(i)之间的能量)之间的能量差(差(E Ei)时,核外层电子将吸收特征能量的光辐射由基)时,核外层电子将吸收特征能量的光辐射由基态跃迁到相应的激发态,从而产生原子吸收光谱。态跃迁到相应的激发态,从而产生原子吸收光谱。l共振吸收线:简称共振线,指原子核外层电子从基态跃共振吸收线:简称共振线,指原子核外层电子从基态跃迁至激发态时所吸收的谱线。迁至激发态时所吸收的谱线。l定量依据:定量依据:AKc(K为常数)为常数)2022
3、/9/20第3页,共65页,编辑于2022年,星期五4.1.2原子吸收光谱法的特点原子吸收光谱法的特点优点:优点:l选择性好。光谱干扰少选择性好。光谱干扰少l灵敏度高。例如采用石墨炉原子化法,其绝对灵敏度可达灵敏度高。例如采用石墨炉原子化法,其绝对灵敏度可达10-1010-14水平水平l精密度高。精密度高。l操作方便和快速。操作方便和快速。l应用范用范围广。广。局限性:局限性:l通常采用通常采用单元素空心阴极灯作元素空心阴极灯作为锐线光源,分析一种元素就必光源,分析一种元素就必须选用用该元素的空心阴极灯,因此不适用于多元素混合物的分析元素的空心阴极灯,因此不适用于多元素混合物的分析l对于高熔点
4、、形成氧化物、形成复合物或形成碳化物后于高熔点、形成氧化物、形成复合物或形成碳化物后难以原子化元素的分析灵敏度低以原子化元素的分析灵敏度低2022/9/20第4页,共65页,编辑于2022年,星期五4.2原子吸收分光光度计原子吸收分光光度计l流程:锐线光源发射出待测元素特征谱线被原子化器流程:锐线光源发射出待测元素特征谱线被原子化器中待测元素原子核外电子吸收后,经光学系统中的单中待测元素原子核外电子吸收后,经光学系统中的单色器,将特征谱线与原子化器中产生的复合光谱色散色器,将特征谱线与原子化器中产生的复合光谱色散分离后,检测系统将特征谱线强度信号转换成电信号,分离后,检测系统将特征谱线强度信号
5、转换成电信号,通过工作站读出数据。通过工作站读出数据。4.2.1 仪器结构与工作原理仪器结构与工作原理锐线光源原子化器单色器检测器计算机工作站 仪器组成结构框图仪器组成结构框图锐线光源:光源发射线的中心频率与吸收线的锐线光源:光源发射线的中心频率与吸收线的中心频率一致,而且发射线的半宽度比吸收线中心频率一致,而且发射线的半宽度比吸收线的半宽度小得多时,则发射线光源叫做锐线光的半宽度小得多时,则发射线光源叫做锐线光源。源。2022/9/20第5页,共65页,编辑于2022年,星期五原子吸收仪器(原子吸收仪器(1)2022/9/20第6页,共65页,编辑于2022年,星期五原子吸收仪器(原子吸收仪
6、器(2)2022/9/20第7页,共65页,编辑于2022年,星期五原子吸收仪器(原子吸收仪器(3)2022/9/20第8页,共65页,编辑于2022年,星期五1 1、光源、光源a.a.作用:作用:提供待测元素的特征光谱。应满足如下要求;提供待测元素的特征光谱。应满足如下要求;(1 1)能发射待测元素的共振线;)能发射待测元素的共振线;(2 2)能发射锐线;)能发射锐线;(3 3)辐射光强度大,稳定性好。)辐射光强度大,稳定性好。b.b.空心阴极灯空心阴极灯:结构如图所示2022/9/20第9页,共65页,编辑于2022年,星期五c.c.空心阴极灯的原理空心阴极灯的原理l 施加适当电压时,电子
7、将从空心阴极内壁流向阳极;与充入的惰性气体碰撞而使之电离,产生正电荷,其在电场作用下,向阴极内壁猛烈轰击;使阴极表面的金属原子溅射出来,溅射出来的金属原子再与电子、惰性气体原子及离子发生撞碰而被激发,处于激发态的原子,返回基态时,发射特征光谱。l 用不同待测元素作阴极材料,可制成相应空心阴极灯。l 空心阴极灯的辐射强度与灯的工作电流有关。优缺点优缺点:(1)辐射光强度大,稳定,谱线窄,灯容易更换。)辐射光强度大,稳定,谱线窄,灯容易更换。(2)每测一种元素需更换相应的灯。)每测一种元素需更换相应的灯。(动画演示)2022/9/20第10页,共65页,编辑于2022年,星期五2、光学系统、光学系
8、统l光学系统一般由外光路与单色器组成。外光路可以分为单光光学系统一般由外光路与单色器组成。外光路可以分为单光束与双光束两种。束与双光束两种。l单光束光学系统:只有单光路通过原子化器单光束光学系统:只有单光路通过原子化器不能避由于不能避由于HCL发射谱发射谱线过程和光电倍增管检测过程及其电学放大系统工作过程中不稳定因素所引起的基线过程和光电倍增管检测过程及其电学放大系统工作过程中不稳定因素所引起的基线信号漂移。线信号漂移。l双光束光学系统:采用双光束光学系统:采用“旋转镜旋转镜”或或“斩光器斩光器”将将HCL发射谱线发射谱线为参比光束与分析光束,两束光分别通过空气和原子化器,为参比光束与分析光束
9、,两束光分别通过空气和原子化器,经过单色器分别色散后被检测。经过单色器分别色散后被检测。2022/9/20第11页,共65页,编辑于2022年,星期五双光束原子吸收分光光度计原理图双光束原子吸收分光光度计原理图(1)单光束型()单光束型(动画演示)(2)双光束型)双光束型(动画演示)2022/9/20第12页,共65页,编辑于2022年,星期五(3 3)单色器单色器 作用作用 将待测元素的共振线与邻近线分开。组组件件 入射狭缝、反射镜、准直镜、平面衍射光栅、聚焦镜和出射狭缝。色散元件性能参数色散元件性能参数 (1)线线色色散散率率(D)两条谱线间的距离与波长差的比值l/。实际工作中常用其倒数
10、/l (2)分分辨辨率率(R)仪器分开相邻两条谱线的能力。用该两条谱线的平均波长与其波长差的比值/表示。(3)通通带带宽宽度度(W)指通过单色器出射狭缝的某标称波长处的辐射范围。当倒色散率(D-1)一定时,可通过选择狭缝宽度(S)来确定:W=D-1S2022/9/20第13页,共65页,编辑于2022年,星期五3 3、检测系统、检测系统主要由检测器、放大器、对数变换器、显示记录装置组成。主要由检测器、放大器、对数变换器、显示记录装置组成。1.检测器检测器-将单色器分出的光信号转变成电信号。将单色器分出的光信号转变成电信号。如如:光光电电池池、光光电电倍倍增增管管、光光敏敏晶晶体体管管等等。分分
11、光光后后的的光光照照射射到到光光敏敏阴阴极极K上上,轰轰击击出出的的光光电电子子又又射射向向光光敏敏阴阴极极1,轰轰击击出出更更多多的的光光电电子子,依依次次倍倍增增,在在最最后后放放出出的的光光电电子子比比最最初初多多到到100万万倍倍以以上上,最最大大电电流流可可达达 10A,电电流流经经负负载载电电阻阻转转变变为为电电压压信信号号送送入入放放大大器器。(动画演示动画演示)2.放放大大器器-将将光光电电倍倍增增管管输输出出的的较较弱弱信信号号,经经电电子子线线路路进进一一步放大。步放大。3.对数变换器对数变换器-光强度与吸光度之间的转换。光强度与吸光度之间的转换。4.显示、记录显示、记录-
12、新仪器配置:原子吸收计算机工作站新仪器配置:原子吸收计算机工作站2022/9/20第14页,共65页,编辑于2022年,星期五4.2.24.2.2、原子化系统、原子化系统作用作用 将试样中离子转变成原子蒸气。将试样中离子转变成原子蒸气。常用原子化系统常用原子化系统 a.火焰原子化系统火焰原子化系统 b.石墨炉原子化系统石墨炉原子化系统 c.低温原子化系统低温原子化系统2022/9/20第15页,共65页,编辑于2022年,星期五 1.火焰原子化器火焰原子化器雾化器、雾化室和燃烧器雾化器、雾化室和燃烧器(1)雾化器雾化器 结构如下图所示结构如下图所示 主要缺点:雾化效率低主要缺点:雾化效率低。(
13、动画演示动画演示)2022/9/20第16页,共65页,编辑于2022年,星期五(2)雾化室(预混合室)雾化室(预混合室)l内装撞击球和扰流器(去除大雾滴并使气溶胶内装撞击球和扰流器(去除大雾滴并使气溶胶均匀)。将雾状溶液与各种气体充分混合而形均匀)。将雾状溶液与各种气体充分混合而形成更细的气溶胶并进入燃烧器。成更细的气溶胶并进入燃烧器。l采用同心式喷雾器,当试液流过毛细管尖端时采用同心式喷雾器,当试液流过毛细管尖端时,被流过的助燃气气流雾化,形成气溶胶与燃气被流过的助燃气气流雾化,形成气溶胶与燃气混合流过一系列档板,只让最细的雾滴通过,混合流过一系列档板,只让最细的雾滴通过,而使大部分试样留
14、在预混合室的底部并流入废而使大部分试样留在预混合室的底部并流入废液容器。液容器。动画演示动画演示2022/9/20第17页,共65页,编辑于2022年,星期五(3)燃烧器)燃烧器 它的作用是产生火焰,使进入火焰的试样气溶胶蒸发和原子化。燃烧器是用不锈钢材料制成,耐腐蚀、耐高温。燃烧器所用的喷灯有“孔型”和“长缝型”两种。预混合型燃烧器中,一般采用吸收光程较长的长缝型喷灯。喷灯的缝长和缝宽随火焰而不同:空气乙炔焰:0.5mm100mm;氧化亚氮乙炔焰:0.5mm50mm;燃烧器的高度、角度可以调节,以便选择适宜的火焰原子化区域,以提高元素分析灵敏度。2022/9/20第18页,共65页,编辑于2
15、022年,星期五(4)燃气与助燃气气路控制系统)燃气与助燃气气路控制系统一般可分为手动和自动控制两种。一般可分为手动和自动控制两种。A气路手动控制系统气路手动控制系统B气路自动控制系统气路自动控制系统2022/9/20第19页,共65页,编辑于2022年,星期五2、火焰的类型与温度、火焰的类型与温度作作用用:试试样样雾雾滴滴在在火火焰焰中中,经经干干燥燥,蒸蒸发发,解解离离(还还原原)等等过过程程产产生生大大量基态原子。量基态原子。u 火焰的类型火焰的类型 空气空气 乙炔火焰:乙炔火焰:可测定可测定30多种元素,最常用;多种元素,最常用;氧化亚氮乙炔火焰:氧化亚氮乙炔火焰:火焰温度高火焰温度高
16、,可测定的元素达可测定的元素达70多种多种 (空气氧气)乙炔火焰(空气氧气)乙炔火焰2022/9/20第20页,共65页,编辑于2022年,星期五u火焰的氧化还原特性:火焰的氧化还原特性:同种类型不同燃气同种类型不同燃气/助燃气流量比(燃助比)助燃气流量比(燃助比)的火焰,火焰温度和氧化还原性质也不同,按不的火焰,火焰温度和氧化还原性质也不同,按不燃助比可分为三类:燃助比可分为三类:A A、中性火焰、中性火焰(燃助比等于计量比)(燃助比等于计量比)温度高,背景低,干扰少,稳定,最常用。B B、富燃火焰、富燃火焰(燃助比大于计量比)(燃助比大于计量比)还还原原性性火焰,燃烧不完全,温度低,背景高
17、,干扰多。测定容易形成难熔氧化物的元素Fe、Co、Ni等。C C、贫燃火焰、贫燃火焰(燃助比小于计量比)(燃助比小于计量比)火焰温度低,氧氧化化性性气氛,适用于易解离、易电离的元素碱金属测定。2022/9/20第21页,共65页,编辑于2022年,星期五u火焰温度的选择火焰温度的选择:l(a)保证待测元素充分离解为基态原子的前)保证待测元素充分离解为基态原子的前提下,尽量采用低温火焰;提下,尽量采用低温火焰;l(b)火焰温度越高,产生的热激发态原子越)火焰温度越高,产生的热激发态原子越多;多;l(c)火焰温度取决于燃气与助燃气类型,常)火焰温度取决于燃气与助燃气类型,常用空气乙炔最高温度用空气
18、乙炔最高温度2600K能测能测35种元素。种元素。2022/9/20第22页,共65页,编辑于2022年,星期五2022/9/20第23页,共65页,编辑于2022年,星期五u火焰的透射比:火焰的透射比:选择火焰时,还应考虑火焰本身对光的吸收。根据待测元素的共振线,选择不同的火焰,可避开干扰:例:例:As的共振线的共振线193.7nm由图可见,采用空气-乙炔火焰时,火焰产生吸收,而选N2O-C2H2火焰则较好;u火焰的安全性:火焰的安全性:2022/9/20第24页,共65页,编辑于2022年,星期五2.2.石墨炉原子化装置石墨炉原子化装置(1)结构)结构 如下图所示:外气路中Ar气体沿石墨管
19、外壁流动,冷却保护石墨管;内气路中Ar气体由管两端流向管中心,从中心孔流出,用来保护原子不被氧化,同时排除干燥和灰化过程中产生的蒸汽。(动画动画)2022/9/20第25页,共65页,编辑于2022年,星期五(2)原子化过程)原子化过程原原子子化化过过程程分分为为干干燥燥、灰灰化化(去去除除基基体体)、原原子子化化、净净化化(去去除除残残渣)渣)四个阶段,待测元素在高温下生成基态原子。四个阶段,待测元素在高温下生成基态原子。2022/9/20第26页,共65页,编辑于2022年,星期五(3)优缺点)优缺点优优点点:原子化程度高,试样用量少(1100L),可测固体及粘稠试样,灵敏度高,检测极限1
20、0-12 g/L。缺点:缺点:精密度差,测定速度慢,操作不够简便,装置复杂。3.3.低温原子化法低温原子化法(1)冷原子化法)冷原子化法u低温原子化方法(一般700900C);u主要应用于主要应用于:各种试样中Hg元素的测量;u原理原理:将试样中的汞离子用SnCl2或盐酸羟胺完全还原为金属汞后,用气流将汞蒸气带入具有石英窗的气体测量管中进行吸光度测量。u特点特点:常温测量;灵敏度、准确度较高(可达10-8g);2022/9/20第27页,共65页,编辑于2022年,星期五 (2)氢化物原子化方法)氢化物原子化方法u主要是氢化物原子化方法,原子化温度700900;u主要应用于主要应用于:As、S
21、b、Bi、Sn、Pb、Ge、Se、Ti等元素u原理原理:在酸性介质中,与强还原剂硼氢化钠(钾)反应生成气态氢化物。例:AsCl3+4NaBH4+HCl+8H2O=AsH3+4NaCl+4HBO2+13H2u 将待测试样在专门的氢化物生成器中产生氢化物,送入原子化器中检测。2022/9/20第28页,共65页,编辑于2022年,星期五4.2.3原子吸收分光度计的性能指标原子吸收分光度计的性能指标1.灵敏度(灵敏度(sensitivity)指在一定条件下,测定值(吸光度)的增量(A)与相应的待测元素浓度(或质量)的增量(c或m)的比值:Sc=A/c或或Sm=A/m(a)特征浓度)特征浓度:指产生1
22、%的吸收时,水溶液中某元素的质量浓度(g/mL),或对应与0.0044吸光度的待测元素浓度。cc=0.0044c/A单位:单位:(gmL-1)/1%(b)特征质量:)特征质量:一定实验条件下,产生1吸收时的质量。mc=0.0044m/A 单位:单位:g/1%2022/9/20第29页,共65页,编辑于2022年,星期五2.检测限检测限(detective limit)在适当置信度下,待测元素能够被检出的的最小浓度或最小量。用接近于空白的溶液,经若干次(1020次)重复测定所得吸光度的3倍的标准偏差求得。(1)火焰法)火焰法 cDL=3/Sc 单位:gmL-1 (2)石墨炉法)石墨炉法 mDL=
23、3/Sm :标准偏差 Sc(Sm):待测元素的灵敏度,即工作曲线的斜率。2022/9/20第30页,共65页,编辑于2022年,星期五4.3干扰及其消除干扰及其消除l原子吸收光谱法分析中的干扰主要包括原子吸收光谱法分析中的干扰主要包括物理干物理干扰扰、化学干扰化学干扰、电离干扰电离干扰和和光谱干扰光谱干扰。2022/9/20第31页,共65页,编辑于2022年,星期五4.3.1 物理干扰及消除方法物理干扰及消除方法 物理干扰是指试样溶液物理性质变化而引起吸收信号强度变化,属于非选择干扰。试试样样在在转转移移、蒸蒸发发和和原原子子化化过过程程中中试试样样的的任任何何物物理理特特性性变变化化引引起
24、起的的吸吸光光度度下下降降的的效效应应。主主要要影影响响试样喷入火焰的速度、雾化效率、雾滴大小等。试样喷入火焰的速度、雾化效率、雾滴大小等。雾雾化化效效率率与与试试样样的的密密度度、粘粘度度、表表面面张张力力等等都有关系。都有关系。可通过控制试液与标准溶液的组成尽量一致的方法来抑制。可通过控制试液与标准溶液的组成尽量一致的方法来抑制。2022/9/20第32页,共65页,编辑于2022年,星期五4.3.2 化学干扰及其消除方法化学干扰及其消除方法 指指待待测测元元素素与与其其它它组组分分之之间间的的化化学学作作用用所所引引起起的的干干扰扰效效应应,主主要要影影响响到到待待测测元元素素的的原原子
25、子化化效效率率,是是主主要要干干扰扰源源。1.1.化化学学干干扰扰的类型的类型(1 1)待待测测元元素素与与其其共共存存物物质质作作用用生生成成难难挥挥发发的的化化合合物物,致致使使参参与与吸收的基态原子减少。吸收的基态原子减少。a a、钴钴、硅硅、硼硼、钛钛、铍铍 在在 火火 焰焰 中中 易易 生生 成成 难难 熔熔 化化 合合 物物 b b、硫酸盐、硅酸盐与铝生成难挥发物。硫酸盐、硅酸盐与铝生成难挥发物。(2 2)待待测测离离子子发发生生电电离离反反应应,生生成成离离子子,不不产产生生吸吸收收,总总吸吸收收强强度度减减弱弱,电电离离电电位位66eVeV的的元元素素易易发发生生电电离离,火火
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