连续光源原子吸收光谱仪.doc

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1、 连续光源原子吸收光谱仪 划时代的技术革命 ( ) 3 原子吸收光谱仪经过半个世纪的发展已成为微量和痕 L SAA S 锐线光源原子吸收光谱 进行了比较 ,发现单个 ( ) 量分析的重要常规设备 ,其在理化分析实验室的普及程度 元素分析在紫外波段 A s 193. 7 nmCr 357. 9 nm 21 个元 居于原子光谱分析仪器的首位。 素的检出限CSAA S 获得的结果优于L SAA S ,在准确度、 原子吸收光谱分析要求光源必须提供具有频率窄、稳 工作曲线分析浓度范围、背景校正性能以及获得更多光谱 定性好并有一定强度的共振线。1955 年 ,世界原子吸收光 信息等方面都优于L SAA S

2、 。Harnly 先生在其文献3 中提 谱分析法的奠基人澳大利亚物理学家 Walsh 先生在提出原 出,如果今天才发展原子吸收光谱分析仪器的话 ,肯定首选 子吸收光谱法在化学分析中应用和建立原子吸收光谱分析 连续光源作为光源。 实验室装置时,提出使用锐线光源 ,并一直沿用至今 1 。在 表 1 中列出了德国耶拿公司contrAA 连续光源原子吸 收仪常用代表元素检出限与锐线光源原子吸收光谱仪检出限的对比情况。过去的几十年中,原子吸收使用的光源主要是空心阴极灯。 空心阴极灯有着众所周知的诸多优点,但因每分析一个元 素就要更换一个元素灯 ,再加上灯工作电流、波长等参数的 表 1 CSAA S 与L

3、 SAA S 的检出限对比 选择和调节 ,使原子吸收光谱分析的速度、信息量和使用的 ( - 1) 方便性等方面受到了限制。分析速度慢和依赖空心阴极灯 Element wavelength L D/ g L SDCSAAS imp rovement 的固有特性成了原子吸收光谱的致命弱点。 (nm) L SAA S CSAA S blank factor 多元素同时测定是提高分析速度的最有效的方法 ,连 Cd 228. 802 1. 2 0 . 4 0 . 000 089 3 Cu 324 . 754 3. 0 0 . 4 0 . 000 042 8 续光源则是多元素同时测定的最佳选择。自 196

4、8 年 Cr 357. 869 5. 0 0 . 9 0 . 000 052 6 Walsh 先生在第十三届国际光谱学术会上作了“多元素同 Fe 248. 327 4 . 0 0 . 9 0 . 000 052 4 时分析原子吸收光谱法”的演讲2 后 ,原子吸收仪器工作者 Ni 232 . 003 4 . 0 1. 2 0 . 000 162 3 一直在致力于用一个光源代替73 种元素灯 ,连续光源原子 Pb 216. 999 13 5. 0 0 . 000 123 3 Tl 276. 791 55 18 0 . 000 065 3 吸收的研究坚持不懈地进行了几十年。由于它将从根本上 Zn 2

5、13. 856 1. 4 0 . 7 0 . 000 270 2 改变原子吸收光谱法一个个元素测定的现状 ,是原子吸收 光谱仪向前发展的突破点。因此 ,提高分析速度驱动着当 contrAA 采用高聚焦短弧氙灯作为连续光源 ,与传统 今原子吸收光谱分析测试技术的研究,并成为各仪器制造 的原子吸收光谱仪相比,最大的不同在于采用一个连续光 厂商关注的热点。 源取代了传统的空心阴极灯 ,一只氙灯即可满足全波长 ( 2004 年 ,德国耶拿分析仪器股份公司 Analytik J ena ( 189900 nm) 所有元素的测定需求。该高聚焦短弧氙灯 A G 成功地设计和生产出连续光源原子吸收光谱仪con

6、tr 是一个气体放电光源 ,灯内充有高压氙气 ,在高频高压电压 AA ,世界第一台商品化连续光源原子吸收诞生了。它是德 激发下形成高聚焦弧光放电,辐射出从紫外线到近红外的 国耶拿公司投入十几年时间的研制成果,是原子光谱仪划 强连续光谱。能量比一般氙灯大 10100 倍 ,电极距离 1 时代的革命性产品,是当今原子吸收技术的顶级技术 ,它标 志着德国耶拿已经走在了原子光谱技术的最前沿。 mm ,发光点只有 200 m ,发光点温度 10 000 KT 。这样的 连续光源的一个显著优点是辐射的波长范围宽,能覆 设计 ,仪器提供的光谱信息非常丰富,改善了分析结果准确 盖从远紫外到近红外的全波段;又一

7、重要特点是能扩展工 性和测量精度。其在启动后即能达到最大光输出,这是该 作曲线范围,并且没有空心阴极灯会产生自吸收的问题。 型原子吸收光谱仪不需要预热 ,开机后即可测量的主要原 在过去的研究中,多年从事连续光源研究 ,并取得出色成绩 因。多元素顺序测定时,可测量元素周期表中60 余个金属 的 Harnly 先生等对 CSAA S 连续光源原子吸收光谱 与 元素 ,还可以测量更多的元素 如放射性元素 ,并为研究原 - Page 2-子光谱的机理提供了分析仪器的保证 ,开创性地实现了无 0. 002 nm ,解决了连续光源的单色性问题。 需锐线光源的多元素原子吸收光谱分析。 高灵敏度 CCD 检测

8、器 ,一根谱线由多个像素组 连续光源一直难以在原子吸收光谱仪上得到应用 ,主 成。 要原因在于连续光源须在每一个分析波长处与空心阴极灯 波长校正技术。采用Ne 线作动态波长校正 ,达到 有同样的光辐射强度、稳定性和谱线宽度 ,这一技术对于仪 波长稳定性 ,省却了以往严格恒温单色器的问题。 器的分光系统和检测系统有着极高的要求。原子吸收谱线 背景校正技术。分析时,同时记录所有背景信息, 的宽度约为0. 00x nm ,耶拿公司的contrAA 采用了石英棱 可以事后将各种背景都扣除干净。现在原子吸收 镜和高分辨率的大面积中阶梯光栅组成双单色器 ,解决了 仪器上的氘灯背景装置、各种 Zeeman 效应的背景 0. 002 nm 谱线宽度的问题 ,使连续光源在近似单色光的条 装置、S. H 法背景装置都不需要了。 件下测量原子吸收。高灵敏度 CCD 线阵检测器的使用增 分析结果准确、测量精度高 ,检出限优于普通锐线 加了量子效率 ,读数速度比以往光谱仪 CCD 提高一个数量

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