发布时间:2021-04-18 17:11 原文链接: 电感耦合等离子体发射光谱仪与原子吸收光谱仪的不同

 随着科学技术的发展和人们对检测手段日益增长的需求,越来越多的检测仪器涌向市场,该如何选择适合实验室要求的仪器,既能满足检测要求,又能节省成本,成为检验机构的关注重点。本文简要谈一下电感耦合等离子体发射光谱仪与原子吸收光谱仪的不同之处。       

 1 原子吸收光谱仪(AAS)

        (1)原理:通过原子化器将待测试样原子化,待测原子吸收待测元素空心阴极灯的光,从而使用检测器检测到的能量变低,从而得到吸光度。吸光度与待测元素的浓度成正比。

        (2)原子吸收光谱仪(AAS)包括火焰(FAAS)和石墨炉(GFAAS)两部分。

        ●检出限:火焰原子吸收FAAS的检出限为10-6级,GFAAS的检出限为10-9级。

        ●样品分析能力:火焰原子吸收FAAS的分析速度为每个元素1分钟左右,分析速度是zui快的,但只能一个元素一个元素的顺序测定,且每测一个元素都得换一次元素灯,它的检测范围一般为0.10~20×10-6。GFAAS的分析速度为每个元素需5分钟,它也只能是单元素测定,每测一个元素都得换一次元素灯,它的检测范围一般为0.03~50×10-9

        2 电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP—AES)

        (1)原理:利用氩等离子体产生的高温使用试样完全分解形成激发态的原子和离子,由于激发态的原子和离子不稳定,外层电子会从激发态向低的能级跃迁,因此发射出特征的谱线。通过光栅等分光后,利用检测器检测特定波长的强度,光的强度与待测元素浓度成正比。

        (2)检出限:ICP-AES大部分元素的检出限为10-6

        (3)样品分析能力:ICP-AES的分析速度每个样品所需的时间为1到2分钟,每个样品里的所有元素同时出结果,不用换元素灯,也不是单元素一个一个测定,分析速度比原子吸收快的多,它可以同时测定多个元素,它的检测范围一般为10-6~10-2

        3 仪器使用与运行费用

        (1)AAS线性范围窄,基体干扰严重。可分析元素比ICP-AES少。FAAS由于使用的是乙炔气体,所以使用的时候必需有人看管。而ICP-AES和GFAAS,由于现代化的自动化进样设计以及使用惰性气体的安全性,可以整夜无人看管工作。

        (2)FAAS和GFAAS都需要用到元素灯,国产元素灯价格在200到400左右,进口元素灯价格相对较高,但具有较好的稳定和比较长的使用时间。FAAS的其他费用是乙炔气体,而GFAAS除要计算氩气成本还应计算其石墨管的费用。

ICP-AES不涉及到元素灯,实验过程需要用到氩气,氩气的平均使用为一瓶大概8小时左右,进口的4个小时。国产ICP-AES只要4个9的中氩既能满足点火要求,价格大概在200左右一瓶。而进口的ICP则需要5个9的高纯氩气,费用在1000-2000左右。另外氩气的安全系数要比乙炔气体高。

4  可以使用的线及检出限

  1. FAAS和GFAAS只能使用原子线:Ni  232.003nm

  2. ICP-AES  原子线和离子线都可以使用、比如Ni 221.647和232.003、231.604都可以用。而221.647本身比232.003线灵敏度高10倍,用线方面ICP就比原子吸收灵敏度高的多。

     AAS和电感耦合等离子体发射光谱仪ICP还有很多细节方面的区别和不同,AAS与ICP技术是可以相互补充,相互交叉的,同时ICP也可以取代AAS尤其是火焰原子吸收。但是ICP的造价比较昂贵,但石墨炉原子吸收市场价值也相当高且对环境要求比较严格。从使用者的角度来看,zui主要的是根据自己的分析目的和实验室的规模及人员素质情况选择适合本单位用的仪器。

   


相关文章

携手全球点亮能源未来!中国发布燃烧等离子体国际科学计划

中国科学院“燃烧等离子体”国际科学计划项目24日正式启动,面向全球开放包括紧凑型聚变能实验装置BEST在内的多个领先的聚变能实验装置及平台,协同攻关科学难题,携手点亮人类清洁能源的未来。根据国际科学计......

中国全超导磁体实现35.10万高斯稳态强磁场

记者从中国科学院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所了解到,由该所牵头联合合肥国际应用超导中心、合肥综合性国家科学中心能源研究院及清华大学共同研制的全超导磁体,成功产生35.10万高斯的稳态强磁场。实......

研究发现辐射主导磁重联中的自旋凝聚等离子体

磁重联是等离子体中磁能快速释放和粒子加热加速的关键过程,广泛存在于太阳耀斑、地球磁尾、黑洞喷流、伽马暴乃至聚变装置等多种等离子体环境中。当磁场强度达到极端水平时,电子在重联过程中将进入辐射主导区域,此......

研究发现夸克胶子等离子体相变关键探针在低能区失效

理论预言,在宇宙大爆炸后百万分之一秒内,核子尚未形成,物质处于由自由夸克和胶子组成的炽热“浓汤”状态。这种物质形态被称为夸克胶子等离子体。寻找夸克胶子等离子体存在的证据,对探讨宇宙演化具有重要意义。长......

辐射主导磁重联中的自旋凝聚等离子体

磁重联是等离子体中磁能快速释放和粒子加热加速的关键过程,广泛存在于太阳耀斑、地球磁尾、黑洞喷流、伽马暴乃至聚变装置等多种等离子体环境中。当磁场强度达到极端水平(约1010G)时,电子在重联过程中将不可......

单台近千万,南京大学多接收等离子体质谱仪即将采购!

南京大学多接收等离子体质谱仪招标项目的潜在投标人应在南京市鼓楼区中山路99号12楼1212室获取招标文件,并于2025年07月28日09点30分(北京时间)前递交投标文件。一、项目基本情况项目编号:G......

上海疾控引领国潮采购,这家国产ICPMS同日包揽两标

4月30日,上海市疾病预防控制中心(以下简称“上海疾控”)发布了两台ICP-MS的采购项目结果公告,两台产品分别为:液相色谱-电感耦合等离子体质谱联用仪(LC-ICPMS),和全自动消解ICPMS,中......

第二届全国等离子体生物医学学术会议开幕

2月22日,由中国电工技术学会主办,深圳理工大学、中国科学院深圳先进技术研究院、深圳市光明区人民医院、国家高性能医疗器械创新中心联合承办的第二届全国等离子体生物医学学术会议在深圳光明天安云谷国际会议中......

球形托卡马克装置首次产生等离子体

小环径比球形托卡马克(SMART)装置首次成功产生了托卡马克等离子体。这一进展使通过受控核聚变反应实现可持续、清洁且几乎无限的能源又近了一步。该研究成果发表在新一期《核聚变》杂志上。SMART是由西班......

世界最大超导磁体动态测试设施建成

1月3日,记者从中国科学院合肥物质科学研究院等离子体所获悉,由该所建设运行的国家重大科技基础设施“聚变堆主机关键系统”近日取得新进展,其子系统“聚变工程堆中心螺管系统”完成首轮测试实验,最大测试电流达......