原子吸收光谱分析中的滋扰与解除步骤
固然原子吸收分析中的滋扰比力少,并且容易克服,但在很多情况下是不容忽视的。为了得到正确的分析了局,相识滋扰的起源和解除是极度沉要的。

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一 、物理滋扰及其解除步骤
物理滋扰是指试样左转移,蒸发和原子化过程中,由于试样任何物理性质的变动而引起的原子吸收信号强度变动的效应。物理滋扰属非选择性滋扰。
1.1物理滋扰产生的原因
在火焰原子吸收中,试样溶液的性质产生任何变动,都直接或间接的影响原子阶级效能。如试样的粘度生生变动时,则影响吸喷速度进而影响雾量和雾化交率。毛细管的内径和长度以及空气的流量同样影响吸喷速度。试样的表表张力和粘度的变动,将影响雾滴的细度、脱溶剂效能和蒸发效能,最终影响到原子化效能。当试样中存在大量的基体元素时,它们在火焰中蒸发解离时,不仅要亏损大量的热量,并且在蒸发过程中,有可能包裹待测元素,延缓待测元素的蒸发、影响原子化效能。物理滋扰通常都是负滋扰,最终影响火焰分析体积中原子的密度。
1.2解除物理滋扰的步骤
为解除物理滋扰,保障分析的正确度,通常选取以下步骤:
a 配造与待测试液基体相一致的尺度溶液,这是最常用的步骤。
b 当配造与待测试液基体相一致的尺度溶液有难题时,需选取尺度参与法。
c 当被测元素在试液中浓度较高时,能够用稀释溶液的步骤来降低或解除物理滋扰。
二、 光谱滋扰及其解除步骤
原子吸收光谱分析中的光谱滋扰较原子发射光谱要少得多。梦想的原子吸收,应该是在所选用的光谱通带内仅有光源的一条共振发射线和波长与之对应的一条吸收线。当光谱通带内多于一条吸收线或光谱通带内存在光源发躬垢非吸收线时,活络度降低且工作曲线线性领域变窄。当被测试液中含有吸收线相沉叠的两种元素时,无论测哪一种都将产生滋扰。
a 光谱通带内多于一条吸收线
若是在光谱内存在光源的几条发射线,并且被测元素对这几种辐射光均产生吸收,这就产生滋扰。也就是所谓的多沉谱线滋扰,以过渡元素较多。若多沉吸收线和主吸收线波长差不是很幼时,通过减幼狭缝来克服多沉谱线的滋扰。但波长差好多幼时,通过减幼狭缝仍难解除滋扰,并且可能使信噪比大大降低,此时需别选谱线。
b 光谱通带内存在光源发射的非吸收线
待测元素的非吸收线呈此刻光谱通带内,这非吸收线可所以待测元素的谱线,也可能是其它元素的谱线.此时产生的滋扰使活络度降低和工作曲线弯曲。造成这种滋扰的原因有几种:
1 拥有复杂光谱的元素自身就发射出单色器难以分隔的谱线;
2 多元素空芯阴极灯因发射线较复杂而存在非吸收滋扰;
3 光源阴极资猜中的杂质所引起的非吸收滋扰;
4 光源填充的惰性气体的辐射线引起的非吸收滋扰。
克服这种滋扰常用步骤是减幼狭缝宽度,使光谱通带幼到步以分离掉非吸收线,但使信噪比变坏。这时能够改用其它分析线,虽活络度较低,但允许较大的光谱通带,有利于提高信噪比。
三、吸收线沉叠滋扰
火焰中有两种以上原子的吸收线与光源发射的分析线相沉叠时产生邻近线滋扰,这种滋扰使了局偏高。当分析元素的吸收线和共存元素的吸收线齐全沉叠,而分析元素的含量很低时,测得的只是共存元素的吸收信号。当分析元素的分析线中心地位和共存元素的吸收线的中心地位稍有偏离,但仍有相当水平的沉叠,此时得于的吸收信号仍有很大一部门是共存元素产生的。当共存元素的吸收线和分析元素的吸收线稍有沉叠时,吸收信号中仍有幼部门是共存元素产生的。只有分析元素的吸收线和共存元素的吸收线齐全分离时,共存元素才不产生滋扰。Co253.649对Hg253.652r的滋扰是典型的吸收线沉叠滋扰。
理论钻研和尝试了局批注,滋扰的大幼取决于吸收线沉叠水平,滋扰元素的浓度及其活络度。当两种元素的吸收线的波长差幼于0.03nm时,则以为吸收线沉叠滋扰是严沉的。若沉叠的吸收线是活络线,即便相差0.1nm,滋扰也会显著阐发出来。当然这种滋扰还和滋扰元素的浓度及单色仪的分辨率有关。有一些谱线,在理论上是沉叠线,但尝试中并没有观察到滋扰。有可能是滋扰元素在测定前提下原子化效能低而未能产生足够的基态原子,也可能这些滋扰元素的吸收线活络度很低,所以在通常情况下阐发不出来。解除这种滋扰通常是选用其它的分析线或预分离滋扰元素。