原子吸收分光光度法元素分析概论

原子吸收分光光度法由于其本身所具有的许多优点,已经在冶金、地质、化工、农业、医药环保等各个领域获得了广泛的应用。尽管预处理的方法因试样性质不同而不同,但无论试样是固体还是液体,是无机物还是有机物,都不妨碍用原子吸收分光光度法来进行测定。元素周期表上的大多数元素都可以用原子吸收分光光度法进行测定。1.碱金属碱金属(Li,Na,K,Rb,Cs)是用原子吸收分光光度法测定的灵敏度很高的一类元素。碱金属盐沸点较低,通过火焰区能立刻蒸发产生背景吸收。它们的电离电位低,易于电离。它们的主要共振线位于可见区或近红外区,激发电位很低。因此,用空气一乙炔火焰测定碱金属通常是合适的。用空气一乙炔火焰原子吸收法测定碱金属时,可加入另一种更易电离的碱金属来抑制电离干扰。用空心阴极灯做光源时,宜在较低的电流下工作,以减少谱线自吸和变宽效应。测定Na宜用窄光谱通带,测定Li,K,Rb,Cs用较宽一些的光谱通带。2.碱土金属碱土金属元素(Be,mg,Ca,S......阅读全文

原子吸收分光光度法元素分析概论

原子吸收分光光度法由于其本身所具有的许多优点,已经在冶金、地质、化工、农业、医药环保等各个领域获得了广泛的应用。尽管预处理的方法因试样性质不同而不同,但无论试样是固体还是液体,是无机物还是有机物,都不妨碍用原子吸收分光光度法来进行测定。元素周期表上的大多数元素都可以用原子吸收分光光度法进行测定。1.

原子吸收AAS元素分析方法砷As

1. 基本特性:   原子量 74.922   电离电位 9.8 (ev)   离解能 4.9 (ev)2. 样品处理:   HNO3+H2SO4; HNO3+HF;HNO3+H2SO4+HCLO4;   HBF4+HNO3+H2O(2:3:5);Na2O2+Na2CO3;KNO3;  Na2CO3

原子吸收AAS元素分析方法砷As

原子吸收AAS--元素分析方法--砷As1. 基本特性:   原子量 74.922   电离电位 9.8 (ev)   离解能 4.9 (ev)2. 样品处理:   HNO3+H2SO4; HNO3+HF;HNO3+H2SO4+HCLO4;   HBF4+HNO3+H2O(2:3:5);Na2O2+

原子吸收AAS元素分析方法铟In

1. 基本特性:   原子量 114.82   电离电位 5.8 (ev)   离解能 1.1 (ev)2. 样品处理:   HNO3+HF; HCL+H2SO4; HCL+H2SO4+HNO3;3. 分析条件   分析线: 303.9 nm   狭缝: 0.4 nm (火焰)         2.

原子吸收AAS元素分析方法铟In

原子吸收AAS--元素分析方法--铟In1. 基本特性:   原子量 114.82   电离电位 5.8 (ev)   离解能 1.1 (ev)2. 样品处理:   HNO3+HF; HCL+H2SO4; HCL+H2SO4+HNO3;3. 分析条件   分析线: 303.9 nm   狭缝: 0.

原子吸收AAS元素分析方法铍Be

1. 基本特性:   原子量 9.0122   电离电位 9.3 (ev)   离解能 4.6 (ev)2. 样品处理:   HCL; HNO3; HCL+H2O2; HCLO4+HNO3+HF;   KOH; Na2CO3+H3BO3; H3PO4.3. 分析条件   分析线 234.9 nm  

原子吸收AAS元素分析方法铍Be

原子吸收AAS--元素分析方法--铍Be1. 基本特性:   原子量 9.0122   电离电位 9.3 (ev)   离解能 4.6 (ev)2. 样品处理:   HCL; HNO3; HCL+H2O2; HCLO4+HNO3+HF;   KOH; Na2CO3+H3BO3; H3PO4.3. 分

火焰原子吸收分光光度法可以测哪些元素

二、测定条件1.分析线通常用待测元素的共振线作为分析线,浓度较高时,也可用次灵敏线。但实际操作中须根据具体情况决定,方法是:首先扫描空心阴极灯的发射光谱,了解有哪些谱线可供选择,然后喷入试液,通过观察选择出不受干扰的而吸收强度适合的谱线作为分析线(常用的各元素分析线可参考有关书籍或手册)2.狭缝宽度

原子吸收AAS元素分析方法钒V

1. 基本特性:   原子量 50.942   电离电位 6.74 (ev)   离解能 6.4 (ev)2. 样品处理:   HCL; HNO3; HF; H2SO4; HNO3+HCL; H2SO4+H3PO4;HF+HBO3; HNO3+HF+HCLO4; H2SO4+H3PO4+HCLO4;

原子吸收AAS元素分析方法铑Rh

原子吸收AAS--元素分析方法--铑Rh1. 基本特性:   原子量 102.905   电离电位 7.5 (ev)   离解能 4.4 (ev)2. 样品处理:   HNO3+HCL; Na2O2; KOH+K2CO3.3. 分析条件   分析线 343.5 nm   狭缝 0.2 nm   空心

原子吸收AAS元素分析方法镁Mg

原子吸收AAS--元素分析方法--镁Mg1. 基本特性:   原子量 24.31   电离电位 7.6 (ev)   离解能 3.9 (ev)2. 样品处理:   HF+H2SO4; NaBO2.3. 分析条件   分析线 285.2 nm   狭缝 0.4 nm   空心阴极灯电流(w) 0.1

原子吸收AAS元素分析方法钴Co

1. 基本特性:   原子量 58.93   电离电位 7.9 (ev)   离解能 3.7 (ev)2. 样品处理:   HNO3; HCL+HNO3; HCL+HNO3+H2SO4; HF+HSO4; HF+H2SO4;   H2SO4+HCLO4+HNO3.3. 分析条件:   分析线 240

原子吸收AAS元素分析方法钯Pd

1. 基本特性:   原子量 106.4   电离电位 8.3 (ev)   离解能 2.9 (ev)2. 样品处理:   HNO3+HCL;NaCL+HNO33. 分析条件   分析线 244.8 nm   狭缝 0.2 nm   空心阴极灯电流(w) 2.0 mA4. 干扰:   光谱干扰:  

原子吸收AAS元素分析方法镍Ni

原子吸收AAS--元素分析方法--镍Ni1. 基本特性:   原子量 58.7   电离电位 7.64 (ev)   离解能 4.2 (ev)2. 样品处理:   HNO3; HF+HNO3; HF+H2SO4; HF+HNO3+HCLO4; HNO3+HCLO4.3. 分析条件   分析线 232

原子吸收AAS元素分析方法锰Mn

锰1. 基本特性:   原子量 54.938   电离电位 7.4 (ev)   离解能 4.2 (ev)2. 样品处理:   HCL; HCL+HCLO4; HCL+HNO3; HF; HNO3; LiBO2; Na2CO33. 分析条件   分析线 279.5 nm   狭缝 0.2 nm  

原子吸收AAS元素分析方法硅Si

1. 基本特性:   原子量 28.086   电离电位 8.1 (ev)   离解能 8.3 (ev)2. 样品处理:   LiBO3; HNO3+HF+HBO3; NaOH.3. 分析条件   分析线 251.6 nm   狭缝 0.2 nm   空心阴极灯电流(w) 2.5 mA4. 干扰: 

原子吸收AAS元素分析方法铋Bi

原子吸收AAS--元素分析方法--铋Bi1. 基本特性:   原子量 208.98   电离电位 7.3 (ev)   离解能 4.0 (ev)2. 样品处理:   HCL; HNO3; HCL+HNO3; HCL+HNO3+HF; Na2CO3; Na2O2.3. 分析条件:   分析线 223.

原子吸收AAS元素分析方法铅Pb

1. 基本特性:   原子量 207.19   电离电位 7.42 (ev)   离解能 3.94 (ev)2. 样品处理:   HCL; HCL+HNO3; HF+HNO3; HNO3; HCL+HF+HCLO4;3. 分析条件   分析线 283.3 nm   狭缝 0.4 nm   空心阴极灯

原子吸收AAS元素分析方法钠Na

原子吸收AAS--元素分析方法--钠Na1. 基本特性:   原子量 22.9898   电离电位 5.12 (ev)   离解能 2.8 (ev)2. 样品处理:   HCL; HCL+HNO3+HF; HCL+HF; HCLO4+HF; HF+HNO3;   HF+HNO3; HF+H2SO4;

原子吸收AAS元素分析方法铁Fe

原子吸收AAS--元素分析方法--铁Fe1. 基本特性:   原子量 55.85   电离电位 7.9 (ev)2. 样品处理:   HCL; HNO3; HF; HCL+H2O2; HNO3+HF; HF+HCLO4;   HF+H2SO4; HCLO4+H2SO4+HNO3; H3PO4+HCL

原子吸收AAS元素分析方法铊Tl

铊1. 基本特性:   原子量 204.37   电离电位 6.108 (ev)   离解能 < 3.9 (ev)2. 样品处理:   HNO3; HNO3+HF; HNO3+H2SO4+HCLO4.3. 分析条件   分析线 276.8 nm   狭缝 0.4 nm (火焰)        2.0

原子吸收AAS元素分析方法碲Te

1. 基本特性:   原子量 127.6   电离电位 9.01 (ev)   离解能 2.7 (ev)2. 样品处理:   HNO3; 3. 分析条件   分析线 214.3 nm   狭缝 0.2 nm (火焰)        0.4 nm (石墨炉)   空心阴极灯电流(w) 2.8 mA  

原子吸收AAS元素分析方法铅Pb

原子吸收AAS--元素分析方法--铅Pb1. 基本特性:   原子量 207.19   电离电位 7.42 (ev)   离解能 3.94 (ev)2. 样品处理:   HCL; HCL+HNO3; HF+HNO3; HNO3; HCL+HF+HCLO4;3. 分析条件   分析线 283.3 nm

原子吸收AAS元素分析方法钨W

原子吸收AAS--元素分析方法--钨W1. 基本特性:   原子量 183.85   电离电位 7.98 (ev)   离解能 6.9 (ev)2. 样品处理:   HF; HF+HNO3; HCL+HNO3+HF; HNO3+HCL;H2SO4+H3PO4+HCLO4; Na2O2.3. 分析条件

原子吸收AAS元素分析方法钛Ti

原子吸收AAS--元素分析方法--钛Ti1. 基本特性:   原子量 47.90   电离电位 6.8 (ev)   离解能 6.8 (ev)2. 样品处理:   HCL; HNO3; HF; HF+HCL; HF+HCLO4; HNO3+HCL;Na2CO3+Na2O2; Na2CO3+Na2B4

原子吸收AAS元素分析方法锶Sr

原子吸收AAS--元素分析方法--锶Sr1. 基本特性:   原子量 87.62   电离电位 5.7 (ev)   离解能 4.8 (ev)2. 样品处理:   HF; HCL; HNO3; HCLO4; HF+HCLO4; NaOH+Na2CO3.3. 分析条件   分析线 460.7 nm  

原子吸收AAS元素分析方法镓Ga

原子吸收AAS--元素分析方法--镓Ga1. 基本特性:   原子量 69.72   电离电位 5.999 (ev)   离解能 2.6 (ev)2. 样品处理:   HCL+HNO3; HCL+H2O2; K2S2O7.3. 分析条件   分析线 294.4 nm (火焰)          28

原子吸收AAS元素分析方法锌Zn

1. 基本特性:   原子量 65.37   电离电位 9.4 (ev)   离解能 4.0 (ev)2. 样品处理:   HNO3; HCL; HCLO4+HF; HF+HCL+HCLO4; HCL+HNO3+HF;K2S2O7; Li+HBO3.3. 分析条件   分析线 213.9 nm  

原子吸收AAS元素分析方法钼Mo

原子吸收AAS--元素分析方法--钼Mo1. 基本特性:   原子量 95.94   电离电位 7.10 (ev)   离解能 5.0 (ev)2. 样品处理:   HCL+HNO3; HF+HNO3; HNO3+HCLO4;   HCL+HNO3+HCLO43. 分析条件   分析线 379.8

原子吸收AAS元素分析方法钨W

1. 基本特性:   原子量 183.85   电离电位 7.98 (ev)   离解能 6.9 (ev)2. 样品处理:   HF; HF+HNO3; HCL+HNO3+HF; HNO3+HCL;H2SO4+H3PO4+HCLO4; Na2O2.3. 分析条件   分析线 255.1 nm   狭