原子吸收光谱仪(AAS)是单元素金属分析的经典工具。经过数十年的技术发展,AAS 仍然是许多实验室进行痕量金属元素测定的首选方法。本文介绍 AAS 的三种原子化技术、典型应用场景以及选型时需要考虑的关键因素。
火焰法是最经典的 AAS 技术。样品溶液通过雾化器形成气溶胶,在乙炔-空气或乙炔-氧化亚氮火焰中原子化。火焰法操作简单、分析速度快(每个样品约 10 秒),适合 mg/L 级别的常量和微量元素分析。典型应用包括食品中 Cu、Zn、Fe、Mn 的测定和矿石中金属含量分析。检出限一般在 0.001–0.1 mg/L 范围。
石墨炉法使用电加热的石墨管取代火焰进行原子化,灵敏度比火焰法高 2–3 个数量级。微量样品(10–50 μL)在石墨管中依次经历干燥、灰化和原子化三个阶段。GFAAS 检出限可达 μg/L 甚至 ng/L 级别,适用于环境水样和生物样品中痕量重金属的测定。
石墨炉法的优点是灵敏度高、样品用量少,但分析速度较慢(每个样品约 3–5 分钟),且石墨管为消耗品,运行成本较高。
对于 As、Se、Sb、Bi、Ge、Sn、Pb、Te 等易形成气态氢化物的元素,可使用氢化物发生器与原子吸收联用。样品与硼氢化钠反应生成气态氢化物,直接导入石英原子化器或石墨炉中进行测定。该方法灵敏度高,且可有效消除基体干扰。
食品检测:GB 5009 系列标准要求测定食品中的 Pb、Cd、As、Cr、Hg 等有害元素。对于 Pb 和 Cd,石墨炉法是标准推荐方法;As 和 Hg 则通常使用氢化物发生法。
临床医学:全血和尿液中的微量元素(Zn、Cu、Fe、Ca、Mg)检测是临床实验室的常规项目。火焰法即可满足大部分临床检测需求。
冶金分析:矿石和合金中的主要成分和杂质元素分析。火焰法适合高含量元素,石墨炉法适合微量杂质。
环境监测:水样中重金属元素测定是 AAS 最传统的应用领域。废水中 Pb、Cd、Cr、Cu、Ni 等的测定均有对应的 HJ 标准方法。
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