火焰原子吸收光谱法测定铜基中微量金属元素的研究.doc

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资源描述

1、火焰原子吸收光谱法测定铜基中微量金属元素的研究摘 要:目前我国有许多工作行业需要进行微量技术元素的测定与衡量,准确的衡量结方法和结果能够有效推动工作进展。火焰原子吸收光谱法作为一种新型微量元素测定技术具有很强的实用性和适用范围,因此得到广泛应用。本文对火焰原子吸收光谱法及其最近进展进进行了介绍,并对火焰原子吸收光谱法测定铜基中微量金属元素的应用过程进行了研究。 关键词:火焰原子吸收光谱法;铜基;微量金属元素 火焰原子吸收光谱法简称 FAAS,是 20 世纪 50 年代提出的一种新型仪器分析技术,相比其他相关技术,火焰原子吸收光谱法具有灵敏度高,适应性强且方便快速的特点,因此从其被提出开始就得到

2、快速发展,经过几十年的发展,如今其已经成为倍受青睐的定量分析方法,已经成为微量金属元素测定的主要工具。 1 火焰原子吸收光谱法及其仪器最近进展分析 (一)火焰原子吸收光谱法概述 火焰原子吸收光谱法自 20 世纪被提出到现在已经有了 60 年的发展,至今已经成为化学领域进行定量分析最为广泛使用的方法。火焰原子吸收光谱仪器由光源、光学系统、检测系统、显示装置和原子化学系统五大部分组成,其中原子化学系统是整套仪器的核心部件,原子化学系统工作效率的高低直接决定整个工作系统的检测效果。 (二)火焰原子吸收光谱法仪器最新进展分析 近年来火焰原子吸收光谱法随着计算机技术、电气自动化技术等的发展呈现出新的发展

3、景象。使火焰原子吸收光谱法发生重大改变的主要是因为计算机技术和电子自动化技术的应用,这两种技术使得火焰原子吸收光谱法变得更加简单方便,减少了人为操作步骤,提高了检测精度,改善了检测效果。 2 火焰原子吸收光谱法在测定铜基中微量金属元素的研究应用 经过几十年的实践应用发现,火焰原子吸收光谱法在测定合金及微量金属元素检测中的应用越来越广泛,并且效果较好。本文就火焰原子吸收光谱法在测定铜基中微量金属元素的应用进行分析研究。 (一)火焰原子吸收光谱法测定电解铜中的微量锑 首先,将实验样品进行溶解,使用材料为硝酸。第二步,使用氢氧化镧和氢氧化铁在氨性溶液中作为载体进行富集锑,进行铜分解。接下来进行火焰原

4、子吸收光谱法的主要检测步骤:使用盐酸介质,在原子吸收光广度的设计之上,采用空气-乙炔火焰原子吸收光谱法在 217.6mm 波长位置进行吸光度测量,这种火焰原子吸收光谱法的检测结果会存在0.19%的相对误差。 (二)火焰原子吸收光谱法测定铜钴矿中镍、锌、锰、钙、镁等微量金属元素的应用 为了使用火焰原子吸收光谱法测定铜钴矿中的镍、锌、锰、钙、镁等微量金属元素,将火焰原子吸收光谱工作仪器设定为最佳工作条件,设定指标有分析线(mm) 、灯电流(mA) 、燃烧器高(mm) ,狭缝(mm) 、空气流量(I/min) ,乙炔流量(I/min) ,测定元素不同各指标的指也不同,本文给出测定 Ni 和 Zn 两

5、种元素的最佳工作条件指标值,Ni 的依次分别为 232.0mm,8mA,7mm,0.2mm,6.0I/min,1.5I/min。Zn 的依次分别为 213.9mm,8mA,7mm,0.7mm,6.0I/min,1.5I/min。通过对比 Ni和 Zn 的仪器工作指标可以发现二者在分析线、狭缝两个指标上存在差异。进行样品检测时为了确保样品被完全溶解,实验时可以采用 HCI-HF-HCIO4 溶液进行溶样,效果较好,同时能够防止检测时元素见的互相干扰。通过实验观察及其对实验结果的观察我们可以发现,火焰原子吸收光谱法不仅快捷方便,并且具有精确的检测效果。 (三)火焰原子吸收光谱法测定铜基中微量金属元

6、素锰的含量 通过对火焰原子吸收光谱法的使用原理、方法、基本特征进行分析后发现进行锰的测定最好采用空气-乙炔火焰原子吸收光谱法,此方法在进行铜基中锰含量测定时操作方便、不污染、分析周期较短、试剂用量较少。测定过程与测定铜基中其他微量金属的元素的过程类似,最终结果的标准值偏差较小,结果较准确。 3 结语 火焰原子吸收光谱分析法结合现代计算机、自动化技术又一次实现了实践应用上的突破,随着微量金属元素的研究越来越多,以及其自身的不断完善,相信其应用领域将越来越广泛。 参考文献: 1蒋珍菊,?u 光伟.火焰原子吸收光谱法测定女贞子中的微量金属元素J.西华大学学报(自然科学版) ,2012(03). 2江文星.关于火焰原子吸收光谱法测定铜基中微量金属元素的研究J.化工管理,2013(12). 3杨柳.浊点萃取-火焰原子吸收光谱法测定痕量金属元素的研究D.湘潭大学,2007. 4葛钰玮,胡晓民,索金玲等.FAAS 测定进口铜锍中的铜、铁、铅、锌、镉和锰 J. 光谱实验室,2012,29(6).

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