原子吸收光谱分析的绝对分析法的种类及内容 EWG1990仪器学习网

2019/01/09 作者/EWG1990仪器学习网

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杨为民,倪哲明对原子吸收光谱分析的绝对分析法有过专门评述。 Galan等指出:“如果已知和样品中待分析物浓度相关的吸收信号的理论表达式,并且这一表达式足够可靠,则可以根据它,以单次测定的吸收信号直接计算浓度,即可进行绝对分析”。


L'vov认为实现绝对分析法最主要的问题是:

①彻底消除分析过程中的基体干扰。

②校正的时间稳定性和对所有同一型号仪器的校正的一致性。

③基于基本参数和实际的实验条件,实现校正的理论计算。

Walsh首先提出将原子吸收光谱分析理论应于分析化学的定量分析上,并敏锐地发现基于锐线光源共振吸收的AAS法可能成为一种绝对分析方法。从此,人们开始了原子吸收光谱绝对分析的研究。

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一、火焰原子吸收绝对分析法

最初的研究工作主要集中在火焰原子吸收绝对分析方法上,但无人获得满意结果。 Magyar等研究了火焰原子吸收光谱绝对分析以测定铝实验结果证明实验与理论值之间的差异在三倍以上,用它做铝的半定量分析都是不可能的。 Slavin等指出火焰原子吸收光谱法不适合于绝对分析,其主要原因是特征浓度与雾化情况、气溶胶中雾滴的大小及分布有很密切的关系。


二、石墨炉原子吸收绝对分析法

1978年L'vov50提出了描述吸收池内原子分布的模型,从理论上估计了当时广泛使用的几种型号的原子化器的样品利用率,研究了实际电热原子化器与理想电热原子化器之间的一致性问题,并探讨了克服相互之间偏差的具体途径,指出电热原子化是AAS走向绝对分析法的途径。十年以后,L'vov系统总结了这十年来绝对分析的研究成果,指出了在实现绝对分析的道路上需要解决的理论和实验问题。随后,L'vov进一步总结了引起特征量变化的各种因素,认为要实现绝对分析必须克服校正的不稳定性。

Hulanicki系统总结了绝对分析的发展情况。对绝对分析的发展历史进行了全面的回顾,并对各种可进行绝对分析的化学和仪器方法进行了评价。作者指出虽然在许多情况下,标准物质是必不可缺的,但实现绝对分析的目标决不能呢放弃。

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