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    瓦里安原子吸收培训讲义.pptx

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    瓦里安原子吸收培训讲义.pptx

    1、原子吸收光谱仪基本课程原子吸收光谱仪基本课程一一基本原理基本原理2光谱早期发现光谱早期发现 SunlightPrism1600年牛顿发现太阳光经过棱镜后分成了年牛顿发现太阳光经过棱镜后分成了彩色光带,他称其为光谱。彩色光带,他称其为光谱。3Fraunhofer Fraunhofer 线线 1802年 Wollaston利用狭缝和棱镜,第一次发现太阳光谱中的暗线,这是原子吸收光谱的最初观测。1814年Fraunhofer在棱镜后放置了一个望远镜来观察太阳光谱,对那些暗线作了粗略的测量,并列成谱图,暗线条数超过700条,后来这些线称为 Fraunhofer线。这些线是由于太阳外层的大气吸收了太阳发

    2、射的光线所致4Kirchhoff Kirchhoff 和和 BunsenBunsen的实验(的实验(1 1)灯源灯源灯源灯源燃烧器燃烧器燃烧器燃烧器棱镜棱镜棱镜棱镜白色卡片白色卡片白色卡片白色卡片将盐放在金属丝上将盐放在金属丝上将盐放在金属丝上将盐放在金属丝上并放入火焰中并放入火焰中并放入火焰中并放入火焰中透镜透镜透镜透镜透镜透镜透镜透镜暗线暗线暗线暗线5Kirchhoff Kirchhoff 和和 BunsenBunsen的实验的实验 (2 2)燃烧头燃烧头燃烧头燃烧头棱镜棱镜棱镜棱镜白卡白卡白卡白卡将盐放在金属丝上将盐放在金属丝上将盐放在金属丝上将盐放在金属丝上并放入火焰中并放入火焰中并放

    3、入火焰中并放入火焰中透镜透镜透镜透镜因此发现了因此发现了因此发现了因此发现了RbRbRbRb和和和和CsCsCsCs发射线发射线发射线发射线6吸收和发射吸收和发射 BaBaNaNaK K K KFraunhoferFraunhofer吸收线吸收线发射线发射线l元素定性分析元素定性分析190 nm190 nm900 nm900 nmCuCu7基态原子基态原子中子中子中子中子质子质子质子质子电子电子电子电子OrbitalsOrbitalsOrbitalsOrbitals8原子能量的吸收和发射原子能量的吸收和发射基态基态激发态激发态h h吸收能量吸收能量外层外层电子电子h h放出能量放出能量9原子吸

    4、收过程原子吸收过程基态原子吸收共振线能量跃迁能量跃迁E Eo oE E2 2E E3 3E E1 1太阳外层大气压太阳外层大气压太阳外层大气压太阳外层大气压阳光阳光阳光阳光l1 1l2 2l3 3l4 4l l1 1 1 1l l2 2 2 2l l3 3 3 3l l4 4 4 410Pb Pb 的能级跃迁图的能级跃迁图电子能量跃迁电子能量跃迁电子能量跃迁电子能量跃迁E E E Eo o o oE E2 2E E E E3 3 3 3E E1 1202.2202.2E E4 4217.0217.0261.4261.4283.3283.3波长波长 /nm/nm11吸收能量图吸收能量图(每个元素

    5、的吸收线较少每个元素的吸收线较少)a a b b c c d dE Eo o 基态基态激发态激发态激发激发能量能量b ba ac cE E3 3E E2 2E E1 1E E 离子化离子化12发射能量图发射能量图(每个元素有较多的发射线(每个元素有较多的发射线)a a b b c c d dE Eo o 基态基态激发态激发态发射发射能量能量b ba ac cE E3 3E E2 2E E1 1E E 离子化离子化13E=Eq-Eo=hv=hc/E=Eq-Eo=hv=hc/式中式中:Eq:激发态原子的能量;:激发态原子的能量;Eo:基态原子的能量;:基态原子的能量;h:普朗克常数:普朗克常数V:

    6、发射光的频率:发射光的频率C:光速:光速:发射光的波长:发射光的波长14定性依据由于原子能级是量子化的,因此,在所有的情况下,原子对辐射的吸收都是有选择性的。由于各元素的原子结构和外层电子的排布不同,元素从基态跃迁至第一激发态时吸收的能量不同,因而各元素的共振吸收线具有不同的特征15MnMnTcTcReReFeFeRuRuOsOsCoCoRhRhIr IrZnZnPdPdPtPtCuCuAgAgAuAuZnZnCdCdHgHgB BAlAlGaGaInInTl TlCCSi SiGeGeSnSnPbPbN NP PAsAsSbSbBi BiOOS SSeSeTeTePoPoF FClClBrB

    7、rI IAtAtHeHeNeNeArArKrKrXeXeRnRnH HLi LiNaNaK KRbRbCsCsFr FrBeBeMgMgCaCaSr SrBaBaRaRaScScY YLaLaAcAcTi TiZr ZrHfHfV VNbNbTaTaCrCrMoMoww火焰火焰火焰火焰石墨炉和火焰石墨炉和火焰石墨炉和火焰石墨炉和火焰周期表周期表CeCe PrPr NdNdPmPmSmSmEuEuGdGdTbTb DyDyHoHo ErEr TmTmYbYb LuLuThTh PaPa U U NpNpPuPuAmAm CmCmBkBk CfCf EsEs FmFmMdMdNoNo Lr LrT

    8、mTm16 原子吸收的基本原理可用以下几点来说明:原子吸收的基本原理可用以下几点来说明:v所有原子均可对光产生吸收;所有原子均可对光产生吸收;v被吸收光线的波长只与特定元素相关。如样品中含镍、被吸收光线的波长只与特定元素相关。如样品中含镍、铅、铜等元素,如将该样品铅、铜等元素,如将该样品 置于镍的特征波长中,那置于镍的特征波长中,那么只有镍原子才会对该特征光线产生吸收么只有镍原子才会对该特征光线产生吸收.v光程中该原子的数量越多,对其特征波长的吸收就越光程中该原子的数量越多,对其特征波长的吸收就越大,与该原子的浓度成正比。大,与该原子的浓度成正比。17光源光源原子化器原子化器单色器单色器读出系

    9、统读出系统检测器检测器结构示结构示意意图图原子吸收光谱仪基本组成部分原子吸收光谱仪基本组成部分1818原子发射原子发射光谱是测量激发态原子或离子所释放的光线的过程。原子发射光谱是测量激发态原子或离子所释放的光线的过程。在低温状态下,几乎没有原子被激发。当温度升到在低温状态下,几乎没有原子被激发。当温度升到2000K时,时,一些一些容易被激发的元素,如碱金属元素可用发射法测出。容易被激发的元素,如碱金属元素可用发射法测出。通过测量样品的发射量,并将其与已知标样的发射量相比较,同样通过测量样品的发射量,并将其与已知标样的发射量相比较,同样可得到未知样品的浓可得到未知样品的浓度值。度值。除无需光源以

    10、外,发射光谱与吸收光谱的基本组成是一样的。在发除无需光源以外,发射光谱与吸收光谱的基本组成是一样的。在发射光谱仪中,比较关射光谱仪中,比较关键的部分是原子化器(或称之为离子化器)键的部分是原子化器(或称之为离子化器)要能够提供足够的能量激发自由原子。最要能够提供足够的能量激发自由原子。最早的激发能源为空气乙早的激发能源为空气乙炔及氧化亚氮乙炔火焰。多数原子吸收光谱仪也都有发射功炔及氧化亚氮乙炔火焰。多数原子吸收光谱仪也都有发射功能,能,可用该功能对诸如可用该功能对诸如Li,Na,K等碱金属元素进行测量,因这些元素等碱金属元素进行测量,因这些元素较易激发。较易激发。然而,原子吸收光谱仪中所采用的

    11、火焰,通常缺乏足够的热能以真然而,原子吸收光谱仪中所采用的火焰,通常缺乏足够的热能以真正产生大量激发原子正产生大量激发原子或离子。另外大多数或离子。另外大多数AA系统所采用的单色器系统所采用的单色器的分辨率不能充分地将所需的发射波长从众多的谱线中分离出来。的分辨率不能充分地将所需的发射波长从众多的谱线中分离出来。鉴于上述原因,发射法在原子吸收系统中使用并不很多。鉴于上述原因,发射法在原子吸收系统中使用并不很多。19原子吸收光谱仪有以下几个最基本的组成部分:原子吸收光谱仪有以下几个最基本的组成部分:v光源:产生含有被分析元素特征波长的光线。常见的有空芯阴极灯(HCL)、无级放电灯(EDL)和超强

    12、度灯(UltrAALamp)。v原子化器:将样品中被分析元素成比例地转化成自由原子。所需能量通常是加热。最常用的方法是用空气乙炔或氧化亚氮乙炔火焰。样品以雾状被导入火焰中,燃烧头被调节好,使光线通过火焰,火焰中的原子对光线产生吸收。v光学系统:将光线导入原子蒸汽并将出射光导入单色器。v单色器:将元素灯所产生的特定被分析元素的特征波长从其它非特征波长中分离出来。v检测器:光敏检测器(通常是光电倍增管)准确地将光强测出。转换成电信号。v电子线路:将检测器的相应值转换成有用的分析测量值。20 决大多数情况下,分析过程如下:决大多数情况下,分析过程如下:v将样品制备成溶液形态;将样品制备成溶液形态;v

    13、制备一个不含被分析元素的溶液(空白);制备一个不含被分析元素的溶液(空白);v制备一系列已知浓度的被分析元素的校正溶液(标样);制备一系列已知浓度的被分析元素的校正溶液(标样);v依次测出空白及标样的相应值;依次测出空白及标样的相应值;v依据上述相应值绘依据上述相应值绘 出校正曲线;出校正曲线;v测出未知样品的相应值:测出未知样品的相应值:v依据校正曲线及未知样品的相应值得出样品的浓度值依据校正曲线及未知样品的相应值得出样品的浓度值。21吸收与浓度的关吸收与浓度的关系系透光率透光率/T/T 吸光度吸光度/A/A 100%100%0 0 10%10%1 1 1%1%2 2 0.1%0.1%3 3

    14、透光率透光率T T()与吸光度()与吸光度(ABSABS)的关系)的关系22比耳朗伯定律(比耳朗伯定律(Beer-LambertBeer-Lambert)A A A A =吸光度吸光度吸光度吸光度 a =a =a =a =吸收系数吸收系数吸收系数吸收系数I I I Io o o o =初始光强初始光强初始光强初始光强b =b =b =b =样品在光路中的强度样品在光路中的强度样品在光路中的强度样品在光路中的强度I I I It t t t =透过光的强度透过光的强度透过光的强度透过光的强度 c =c =c =c =浓度浓度浓度浓度23朗伯比耳定律朗伯比耳定律实际实际实际实际理论曲线理论曲线理论

    15、曲线理论曲线吸吸收收值值(A AB BS S)浓度浓度A=abcA=abcA=abcA=abc abc abc abc abcA A A A火焰原子化分析曲线线性火焰原子化分析曲线线性可达可达2个数量级而石墨炉个数量级而石墨炉则较窄,通常只有一个数则较窄,通常只有一个数量级量级光的吸收定律光的吸收定律假设:基态原子对光的吸假设:基态原子对光的吸收,只存在简单的电子跃收,只存在简单的电子跃迁,而无复杂的次级过程;迁,而无复杂的次级过程;在整个吸收层中吸收系数在整个吸收层中吸收系数不变;不变;激发处理关系式进行了近激发处理关系式进行了近似简化。似简化。原子吸收光谱仪基本课程原子吸收光谱仪基本课程二

    16、二硬件简介硬件简介25SpectrSpectr AA 50/55AA 50/5526AA240系列系列27光谱仪各组件光谱仪各组件ResonanceResonanceResonanceResonanceNon-resonanceNon-resonanceNon-resonanceNon-resonanceFill GasFill GasFill GasFill GasResonanceResonanceResonanceResonance28 光光 源源在原子吸收中,AAS的光源有以下要求:首先是光源能发射出所需波长的谱线,谱线的轮廓要窄。半峰宽应是首先是光源能发射出所需波长的谱线,谱线的轮廓

    17、要窄。半峰宽应是10103 310105 5 nmnm其次是要有足够的辐射强度,这对高灵敏度、低噪音有意义。光源的辐射强度应其次是要有足够的辐射强度,这对高灵敏度、低噪音有意义。光源的辐射强度应该稳定、均匀,单光束仪器对此特别敏感该稳定、均匀,单光束仪器对此特别敏感第三,灯内填充气及电极支持物所发射的谱线应对共振线没有干扰或干扰极小第三,灯内填充气及电极支持物所发射的谱线应对共振线没有干扰或干扰极小什么是“连续光源”和“锐线光源”?最常用的连续光源是家里的白炽灯,一般波长范围较宽:从最常用的连续光源是家里的白炽灯,一般波长范围较宽:从300300nmnm到红外区到红外区相对来说,锐线光源是不连

    18、续的。如黄色的街灯,灯里有钠盐的蒸气。它发出两相对来说,锐线光源是不连续的。如黄色的街灯,灯里有钠盐的蒸气。它发出两个不连续的波长:个不连续的波长:589.0589.0和和589.6589.6nmnm29空心阴极灯设计空心阴极灯设计CuCutrAAtrAALaLaececmpmpSpSp底座底座底座底座Graded SealGraded SealGraded SealGraded Seal石英玻璃窗石英玻璃窗石英玻璃窗石英玻璃窗密封的密封的密封的密封的PyrexPyrexPyrexPyrex玻璃玻璃玻璃玻璃阳极阳极阳极阳极阴极阴极阴极阴极GetterGetterGetterGetter灯安装定

    19、位凸灯安装定位凸灯安装定位凸灯安装定位凸连接电源连接电源连接电源连接电源灯元素码连接处灯元素码连接处灯元素码连接处灯元素码连接处30空心阴极灯空心阴极灯HCLHCL原理原理空心阴极空心阴极阳阳极极原子原子 原子原子e e-放电放电放电放电NeNe+e e-溅射溅射溅射溅射发射发射发射发射激发激发激发激发释放释放释放释放光子类型与激光子类型与激光子类型与激光子类型与激发态原子相关发态原子相关发态原子相关发态原子相关E E E En n n nE E E Eo o o oE E E En n n nE E E Eo o o o31发射线和吸收线同时发生发射线和吸收线同时发生灯发射低温、低压原子吸收

    20、高温、高压吸收和发射在同一波长同时发生吸收和发射在同一波长同时发生I I I Io o o oI I I It t t t32空心阴极灯的常识空心阴极灯的常识填充气主要是氩气和氖气,压力一般为1/50个大气压。氖气一般比氩气灵敏,当氖气产生干扰线时,采用氩气。空心阴极灯并不只发射被测元素的线光源,但在原子吸收仪器的应用上,都被广泛的接受Varian的灯在制造过程中,有一个步骤是在真空状态下加热处理阴极,保证阴极中所吸收的气体全部被除去。这个处理进程导致一些阴极材料沉积在灯的玻璃外壳的内表面。沉积物的多少依元素挥发不同而不同Varian灯的侧面有黑斑:制造黑斑的目的是因为延长灯的寿命。该黑斑是特

    21、意用离子轰击锆阳极产生的锆膜,但它具有极强的电抗性,是清除氧气和其它气态分子极其有效的清道夫。阳极附近有闪烁的辉光,是电流通过低压气体所致,对阴极外层的原子云无影响。好的灯,当位置调整好后,应具有较低的增益(依照元素的不同和仪器参数设置不同而不同)。当该值很高,且灯发生信号上下波动很大,则是个不祥的信息33空心阴极灯的操作空心阴极灯的操作光路中灯位置的调整,可以非常方便的通过手来进行人工调节灯电流采用制造商推荐的操作电流。略高于或低于该数值,一般将不会影响分析的灵敏度灯电流太小,则要求增大光电倍增管的放大倍数,从而提高了噪音灯电流太大,则会导致两方面的结果:锐线光源变宽,产生自吸,将导致灵敏度

    22、降低,且线性弯曲。灯的寿命降低35氘氘灯灯用来得到高强度的紫外连续光源,进行背景校正用氘填充到放电灯泡里,产生的连续波长从190nm到425nm。大部分吸收线都在该区域,并且在这个区域里,背景吸收最为严重。氘灯一般由光谱仪自动控制。操作者只要简单的设定背景打开或关闭。36单色器单色器单色器的作用是将原子的一条共振线从其它发射的谱线中分离出来对于一些元素是很容易,而一些元素则更困难如铜的两条谱线,324.7nm和327.4nm非常容易进行分离而镍在232.0nm附近,231.7nm和232.1nm则较困难37 单色器单色器Czerny-Turner型单色器型单色器:如下图所示如下图所示.主要特点

    23、是所采用的主要特点是所采用的光学元件少光学元件少,光通量大光通量大,分辨率较高分辨率较高,较易做到高准确性较易做到高准确性.光栅光栅出射狭缝出射狭缝入射狭缝入射狭缝球面反光镜球面反光镜球面反光镜球面反光镜狭缝调节轮狭缝调节轮光栅角度的变化决定了光栅角度的变化决定了从出射狭缝射出的谱线从出射狭缝射出的谱线波长波长转动小杆可调节光栅角度转动小杆可调节光栅角度38分光系统分光系统-棱镜式单色器棱镜材料折射率是波长的函数,一束平行光按某角度通过棱镜时发射了角偏向,不同波长其偏向较各异,因而使复合光分解为单色光。角色散率公式为:尽管角色散率为一关键指标,但由于光谱的观测总是在距离色散元件有一定距离处进行

    24、的,故采用线色散率更为方便。棱镜式单色仪在紫外区有较高的色散能力,但随波长的增加,色散能力显著下降39光栅式单色仪光栅式单色仪光栅是排列在一个光学平面或球面上的许多等宽、等距和相互平行的“狭缝”或“刻槽”的集合。AAS中均为反射光栅光栅的衍射可看成是单狭缝衍射和强度相等的多光束干涉的联合F(u)和()分别是衍射因子和干涉因子40分析波长的光谱解析情况分析波长的光谱解析情况共振线共振线灯里填充气的谱线灯里填充气的谱线非共振线非共振线单色器的分离情况单色器的分离情况光强光强波长波长波长波长41分辨率分辨率狭缝宽度狭缝宽度SBW SBW 一般一般0.2 0.2 1.0 nm 1.0 nm 可调可调C

    25、u Cu 狭缝宽度狭缝宽度SBW 0.5 nmSBW 0.5 nmFeFe狭缝宽度狭缝宽度 SBW 0.2 nmSBW 0.2 nm主要的共振线主要的共振线42狭缝宽度狭缝宽度色散之前通过入口狭缝进入单色器的光通量,从理论上说应尽可能大。出口狭缝决定谱带的宽度,即输送到检测器的小部分光谱的宽度。但实际上,两个狭缝是组合在一起的。因此狭缝宽度的选择要折衷考虑:一方面要求较高的光通量,因而具有较好的信噪比;另一方面要求谱线能分开到一定程度,以防止检测器测得的信号大于应测得的信号。由于AAS中空心阴极灯的光谱是比较简单的,因此很小需要应用小于0.1nm的一起通带宽度43狭缝宽度的影响狭缝宽度的影响

    26、共振线共振线 共振线共振线 共振线共振线狭缝宽度狭缝宽度狭缝宽度狭缝宽度校正曲线弯曲校正曲线弯曲 共振线共振线 共振线共振线 共振线共振线狭缝宽度狭缝宽度狭缝宽度狭缝宽度 狭缝宽度狭缝宽度44光电倍增管光电倍增管的的作用作用光能光能光能光能 (h(h(h(h光电倍增管(光电倍增管(光电倍增管(光电倍增管(PMTPMTPMTPMT)电能电能电能电能45光电倍增管的工作原理光电倍增管的工作原理光能光能光能光能光电阴极光电阴极光电阴极光电阴极PhotocathodePhotocathode阳极阳极阳极阳极大拿极大拿极大拿极大拿极Dynode(9-13)Dynode(9-13)Dynode(9-13)

    27、Dynode(9-13)石英窗石英窗石英窗石英窗Quartz WindowQuartz WindowQuartz WindowQuartz Window绝缘器绝缘器绝缘器绝缘器InsulatorInsulator*信号放大信号放大100,000,000100,000,000倍倍e e-e e-e e-e e-e e-e e-e e-e e-e e-e e-e e-e e-e e-46EHTEHT(光电倍增管的电压(光电倍增管的电压)的影响的影响噪音噪音噪音噪音EHTEHT80080060060040040020020047单光束光路设计单光束光路设计48双光束光路设计双光束光路设计49原子化器

    28、火焰原子化器火焰火焰原子化:最常用的原子化器是化学火焰。其反应机理是其他燃料(如乙炔)和氧化剂(如空气和氧化亚氮)燃烧,样品中的被测物在这种火焰下,分解产生出原子。测定的是平衡时通过光路吸收区平均基态原子数,其特征是原子蒸发特性不随时间变化,即是科研连续重复测定结果,是已知简便、快速、稳定的装置,适用与广泛元素的常规分析优点:便于使用、可靠和受记忆效应的影响小。燃烧器系统小巧、耐用、价格低廉可获得足够的信噪比,精密度高,线性范围较石墨炉宽缺点:样品量需要较多雾化销量低:一般510不能或难以直接分析固体或黏度高的液体样品灵敏度低,因为燃气和助燃气体将样品大量稀释,因而灵敏度受到限制50一定量的样

    29、品加入到石墨炉(一般为石墨材质)内,电加热经几个步骤,最后在一个较高的温度下,被迅速地原子化,从而产生与被测元素的含量成正比的原子数量突出的优点:灵敏度高,检出限低进样量少重要的问题:分析速度慢(一般每次分析23分钟)精度差(一般15,正常吸光度)原子化机理复杂,导致背景问题原子化器石墨炉原子化器石墨炉51MnMnTcTcReReFeFeRuRuOsOsCoCoRhRhIr IrZnZnPdPdPtPtCuCuAgAgAuAuZnZnCdCdHgHgB BAlAlGaGaInInTl TlCCSi SiGeGeSnSnPbPbN NP PAsAsSbSbBi BiOOS SSeSeTeTePo

    30、PoF FClClBrBrI IAtAtHeHeNeNeArArKrKrXeXeRnRnH HLi LiNaNaK KRbRbCsCsFr FrBeBeMgMgCaCaSr SrBaBaRaRaScScY YLaLaAcAcTi TiZr ZrHfHfV VNbNbTaTaCrCrMoMoww火焰火焰火焰火焰石墨炉和火焰石墨炉和火焰石墨炉和火焰石墨炉和火焰周期表周期表CeCe PrPr NdNdPmPmSmSmEuEuGdGdTbTb DyDyHoHo ErEr TmTmYbYb LuLuThTh PaPa U U NpNpPuPuAmAm CmCmBkBk CfCf EsEs FmFmMdM

    31、dNoNo Lr LrTmTm52火焰和石墨炉原子吸收火焰和石墨炉原子吸收AASAAS标准 火焰 石墨炉元素6748灵敏度ppm-%ppt-ppb精度 好不错干扰少多速度快慢操作方便程度容易较复杂火焰的毒害性是无自动化可行性是是(不用人监视)操作费用l低中等53火焰与石墨炉的灵敏度比较火焰与石墨炉的灵敏度比较AbsorbanceAbsorbance100 100 g/L Pb 217.0 nmg/L Pb 217.0 nm0.9360.9360.0040.004火焰吸收的信号火焰吸收的信号石墨炉吸收(石墨炉吸收(10 L10 L进样)进样)54火焰与石墨炉吸收的检出限比较火焰与石墨炉吸收的检出

    32、限比较 元素 火焰(ppb)石墨炉(ppb)*Ag 3 0.035As 4500.25Bi500.45Cd30.01Cr 90.075Pb150.2Zn 1.50.0075*采用采用采用采用20202020u u u uL L L L 进样,进样,进样,进样,D D D D2 2 2 2 扣背景,峰高测量扣背景,峰高测量扣背景,峰高测量扣背景,峰高测量55光谱仪各组件光谱仪各组件ResonanceResonanceResonanceResonanceNon-resonanceNon-resonanceNon-resonanceNon-resonanceFill GasFill GasFill

    33、GasFill GasResonanceResonanceResonanceResonance56原子吸收光谱仪(石墨炉原子吸收光谱仪(石墨炉)共振线共振线共振线共振线共振线共振线共振线共振线非共振线非共振线非共振线非共振线填充气填充气填充气填充气I I I Io o o oI I I It t t t57雾化器和燃烧头系统雾化器和燃烧头系统58雾化器雾化器59雾化室系统雾化室系统60撞击球撞击球61撞击球位置变化对吸光度的影响撞击球位置变化对吸光度的影响62改变提升速率对吸光度的影响改变提升速率对吸光度的影响63采用空气乙炔火焰进行分析的元素采用空气乙炔火焰进行分析的元素对那些容易原子化的元素(如铜、铅、钾和钠),空气乙炔火焰是最为常用的火焰。对这些元素来说,在空气乙炔火焰中已有较高比例的成分被转化成原子基态(温度大约在2300)。干扰可忽略,火焰中的化学环境(如氧化、燃烧比等)不是主要


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