近年來原子吸收分光光度計在實際工作中得到廣泛的應用,但在實際應用過程中諸多因素都會影響其測量的準 確性。因此為了有效的實現對原子吸收分光光度計測量誤差的控制,則可以采用石墨法和火焰法來對測量誤差影響因素進行 分析,并積極采取有效的措施來對測量誤差時行控制。
當前許多領域都開始使用原子吸收分光光度計,但這種設 備要想達到嫻熟應用的程度并不容易,在具體使用過程中存在 較多的因素,因此需要針對導致原子吸收分光光度計測量誤差 的原因進行分析,并積極采取有效的措施加以控制,確保達到 的測量效果。
1 原子吸收分光光度計 原子吸收分光光度計也稱為原子吸收光譜儀,其作為能夠 對金屬元素進行分析的儀器設備,在實際應用過程中主要是利 用物質基態原子蒸汽來進行輻射吸收,具有較高的靈敏度和可 靠性,在痕量元素和微量元素測量過程中應用越來越廣泛。在 具體應用過程中主要采用的是石墨爐、火焰兩種類型的原子吸 收分光光度計。其中石墨法其所測量的樣品容量小,因此具有 非常高的靈敏度,但在具體測量過程中,由于其樣品容量較小, 精度不高,因此會對測量結果造成一定的干擾。火焰法原子吸 收分光光度計能夠達到PPm級的檢測,測定結果具有高精胡性, 具有較高的安全性,能夠測定30多種元素。
2 原子吸收分光光度計測量誤差的影響因素
2.1 影響石墨爐原子吸收分光光度計的因素。在具體測量過程 中,通過對熱解石墨爐中的元素進行加熱,使其發生原子化反 應,在不斷加熱過程中將其轉化為基態原子蒸汽,并選擇性的 吸收所發射出來的特征輻射。基于基態原子蒸汽在一定濃度范 圍內吸收的特征輻射的強度與測量元素含量之間呈正比例的 關系,利用相應的公式來取得具體的測量結果。在實際測量過 程中,石墨管及技術和環境因素等都會測量誤差的影響因素。 特別是針對于石墨爐的加熱方式與溫度來講,當采用縱向加熱 時雖然石墨爐能夠達到較高的溫度,但加熱過程中石墨管內部 溫度分布不均,這就導致原子化效率不均勻,影響元素測量靈 敏度。橫向加熱時整個石墨爐溫差都較小,原子化溫度分布均 勻,能夠得到的元素特征質量國產好。因此在實際選擇加熱方 式時,宜選擇橫向加熱,這不僅有利于縮小誤差,而且能夠提高 元素測量結果的精度。
2.2 影響火焰原子吸收分光光度計的因素。在采用火焰法測量 過程中,其是利用測量元素具備的共振輻射,通過綜合應用多 種形式來對痕量元素或是微量元素中的雜質進行分析,因此在 對各種金屬和氣體有機化合物過程中應用較為廣泛。在利用火 焰法對元素進行測量過程中,需要使用到空心陰極燈,以此來 提升具體的檢測效果。在利用火焰原子吸收分光光度計測量過 程中,導致誤差的原因多為火焰因素、燃氣和助燃氣及其他因 素等,這些因素都會導致測量誤差產生,因此在實際測量過程 中,需要針對這些因素給予充分的重視,有效的降低對測量所 帶來的影響,確保元素測量結果能夠符合實際要求。
3 降低原子吸收分光光度計測量誤差的預防措施
3.1 分析條件選擇好,保證儀器處于工作狀態。在具體測 量過程中,需要對儀器型號和配置進行抽查,并對樣品處理的 合理性進行檢查。通過科學篩選儀器,處理好樣品和進樣問題, 全面提高分析技術和分析水平。具體要通過選擇好分析條件, 并將儀器處于工作狀態下,在實踐中掌握正確的使用方 法,以此來有效的防范測量誤差的發生。
3.2 確認主要技術指標物理意義。在具體測量過程中,分析者 對于產生的誤差無法有效的進行分析和處理,分析水平受技術 指標物理意義的影響較大,這項技術指標非常重要。因此要求 原子吸收分光光度儀器生產廠家,需要對儀器的技術指標進行 明確,這樣在使用過程中則能夠選擇恰當的技術指標來對影響 邊緣能量的因素進行詳細分析和解讀。而且在具體使用過程 中,還要對特征濃度和特征量技術指標給予高度的重視。
3.3 研究技術指標測試方法。如果要對各種金屬元素進行定量 分析,在使用的過程中就要定期的進行自檢,同時還要對使用 的AAS儀器進行更加詳細的檢測,這樣就可以更好的保證儀器 技術指標能夠維持在一個相對較好的狀態當中,AAS技術在應 用的過程中,很多因素都會對其產生重大的影響。實際上AAS儀 器在技術指標的層面經常會出現非常大的變化,所以為了保證 該技術指標能夠更加準確可靠,使用者應該對儀器自身的技術 指標進行詳細的檢查和檢測,提高儀器自身的可靠性。另外,當 前還要加快對行業標準和相關規范進行完善,使技術指標測試 方法得到有效的改進,確保達到較好的效果。
4 結論 在諸多領域中原子吸收分光光度計的廣泛應用,對其檢測 的可靠性和準確性給予了高度的重視。由于原子吸收分光光度 計檢測結果受到諸多因素的影響,當前相關檢測規定和行業標 準與標準還沒有實現接軌,因此在實際應用過程中,要求 儀器使用人員要認真分析存在的影響因素,實現對測量誤差的 有效控制,確保檢測成果的可用性。
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