火焰原子吸收光譜法測(cè)定銅基中微量金屬元素的研究_第1頁
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1、火焰原子吸收光譜法測(cè)定銅基中微量金屬元素的研究摘要:目前我國(guó)有許多工作行業(yè)需要進(jìn)行微量技術(shù)元素的測(cè)定與衡量,準(zhǔn)確的衡量結(jié)方法和結(jié)果能夠有效推動(dòng)工作進(jìn)展。火焰原子吸收光譜法作為一種新型微量元素測(cè)定技術(shù)具有很強(qiáng)的實(shí)用性和適用范圍,因此得到廣泛應(yīng)用。本文對(duì)火焰原子吸收光譜法及其最近進(jìn)展進(jìn)進(jìn)行了介紹,并對(duì)火焰原子吸收光譜法測(cè)定銅基中微量金屬元素的應(yīng)用過程進(jìn)行了研究。關(guān)鍵詞:火焰原子吸收光譜法;銅基;微量金屬元素火焰原子吸收光譜法簡(jiǎn)稱FAAS,是

2、20世紀(jì)50年代提出的一種新型儀器分析技術(shù),相比其他相關(guān)技術(shù),火焰原子吸收光譜法具有靈敏度高,適應(yīng)性強(qiáng)且方便快速的特點(diǎn),因此從其被提出開始就得到快速發(fā)展,經(jīng)過幾十年的發(fā)展,如今其已經(jīng)成為倍受青睞的定量分析方法,已經(jīng)成為微量金屬元素測(cè)定的主要工具。1火焰原子吸收光譜法及其儀器最近進(jìn)展分析(一)火焰原子吸收光譜法概述火焰原子吸收光譜法自20世紀(jì)被提出到現(xiàn)在已經(jīng)有了60年的發(fā)展,至今已經(jīng)成為化學(xué)領(lǐng)域進(jìn)行定量分析最為廣泛使用的方法。火焰原子吸收

3、光譜儀器由光源、光學(xué)系統(tǒng)、檢測(cè)系統(tǒng)、顯示裝置和原子化學(xué)系統(tǒng)五大部分組成,其中原子化學(xué)系統(tǒng)是整套儀器的核心部件,原子化學(xué)系統(tǒng)工作效率的高低直接決定整個(gè)工作系統(tǒng)的檢測(cè)效果。空氣流量(Imin),乙炔流量(Imin),測(cè)定元素不同各指標(biāo)的指也不同,本文給出測(cè)定Ni和Zn兩種元素的最佳工作條件指標(biāo)值,Ni的依次分別為232.0mm,8mA,7mm,0.2mm,6.0Imin,1.5Imin。Zn的依次分別為213.9mm,8mA,7mm,0.7

4、mm,6.0Imin,1.5Imin。通過對(duì)比Ni和Zn的儀器工作指標(biāo)可以發(fā)現(xiàn)二者在分析線、狹縫兩個(gè)指標(biāo)上存在差異。進(jìn)行樣品檢測(cè)時(shí)為了確保樣品被完全溶解,實(shí)驗(yàn)時(shí)可以采用HCIHFHCIO4溶液進(jìn)行溶樣,效果較好,同時(shí)能夠防止檢測(cè)時(shí)元素見的互相干擾。通過實(shí)驗(yàn)觀察及其對(duì)實(shí)驗(yàn)結(jié)果的觀察我們可以發(fā)現(xiàn),火焰原子吸收光譜法不僅快捷方便,并且具有精確的檢測(cè)效果。(三)火焰原子吸收光譜法測(cè)定銅基中微量金屬元素錳的含量通過對(duì)火焰原子吸收光譜法的使用原理、

5、方法、基本特征進(jìn)行分析后發(fā)現(xiàn)進(jìn)行錳的測(cè)定最好采用空氣乙炔火焰原子吸收光譜法,此方法在進(jìn)行銅基中錳含量測(cè)定時(shí)操作方便、不污染、分析周期較短、試劑用量較少。測(cè)定過程與測(cè)定銅基中其他微量金屬的元素的過程類似,最終結(jié)果的標(biāo)準(zhǔn)值偏差較小,結(jié)果較準(zhǔn)確。3結(jié)語火焰原子吸收光譜分析法結(jié)合現(xiàn)代計(jì)算機(jī)、自動(dòng)化技術(shù)又一次實(shí)現(xiàn)了實(shí)踐應(yīng)用上的突破,隨著微量金屬元素的研究越來越多,以及其自身的不斷完善,相信其應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒃絹碓綇V泛。參考文獻(xiàn):[1]蔣珍菊,u光偉.火

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