原子吸收光谱法在环境分析中的应用

原子吸收光谱法在环境分析中的应用

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1、原子吸收光谱法在环境分析中的应用#环境监测#原子吸收光谱法在环境分析中的应用武银华(江苏盐城技师学院,盐城224002)摘要:环境分析是原子吸收光谱法(AAS)的主要应用领域,该技术在国内外发展很快。本文评述了近年来AAS在环境形态分析及环境监测方面的应用进展。关键词:原子吸收光谱法;环境分析;元素形态;应用中图分类号:X830.2文献标识码:A文章编号:1007-0370(2009)02-0093-03APPLICATIONOFENVIRONMENTALANALYSISOFATOMICABSOROTIONSPECTROMETRYI

2、NENVIRONMENTALANALYSISWUYinhua(YanChengcityTechnicianCollegeofJiangSu,YanCheng9原子吸收光谱法在环境分析中的应用#环境监测#原子吸收光谱法在环境分析中的应用武银华(江苏盐城技师学院,盐城224002)摘要:环境分析是原子吸收光谱法(AAS)的主要应用领域,该技术在国内外发展很快。本文评述了近年来AAS在环境形态分析及环境监测方面的应用进展。关键词:原子吸收光谱法;环境分析;元素形态;应用中图分类号:X830.2文献标识码:A文章编号:1007-0370(2

3、009)02-0093-03APPLICATIONOFENVIRONMENTALANALYSISOFATOMICABSOROTIONSPECTROMETRYINENVIRONMENTALANALYSISWUYinhua(YanChengcityTechnicianCollegeofJiangSu,YanCheng9224002)Abstrac:tTheenvironmentalanalysisismainapplicationfieldforatomicabsorptionspectrometry(AAS),thistechnolo

4、gyaredevel2opedquicklyathomeandabroad.TherecentapplicationprogressesofAASinthefieldsofenvironmentalformanalysisandenvironmentalmonitoringareevaluated.micabsorptionspectrometry;environmentalanalysis;elementform;applicationKeywords:ato前言原子吸收光谱法(atomicabsorptionspectromet

5、ry,AAS)是根据基态原子对特征波长光的吸收,测定试样中待测元素含量的分析方法,简称原子吸收分析法1955年沃尔什(A.walsh)[2][1]原子吸收光谱法在环境领域中的应用始于六十年代。AAS分析元素形态的方法,大致可分为3类:化学法、氢化物发生法和色谱-原子吸收光谱联用法。1.19化学法化学法分析元素形态,是基于元素的不同形态有着不同的化学特性,用适当的方法提取与分离元素的不同形态分别进行测定,获得试样中元素不同形态的含量。在环境污染物-化学形态分析中,使用的分离富集方法涉及了萃取、共沉淀、离子交换等,它们与AAS,AFS及

6、ICP-AES等原子光谱分析技术结合,推动了化学形态分析的不断发展。梁立娜等总结了近10年来。奠定了原子吸收光谱法(AAS)的理论基础后,AAS以其设备简单、操作方便、灵敏度高、特效性好、快速准确等优点,在地质、冶金、机械、化工、农业、食品、轻工、生物医药、环境保护、材料科学等各个领域内获得广泛的应用。1AAS在环境形态分析中的应用收稿日期:2008-08-21作者简介:武银华(1967-),女,高级讲师,硕士,主要从事环境化学的应用研究1)93)萃取技术在有机汞、有机锡和有机砷化合物形态分析中的应用[3]2.2.1沉淀反应法9本法

7、是将待测组分与一适当浓度的阳离子溶液反应生成沉淀,测定沉淀溶解液中(或滤液中)的可测元素,从而间接确定待测组分的含量。为使沉淀完全,阳离子必须过量。在沉淀反应完成后吸取上层清液直接用AAS测定溶液中过量的金属离子。该法简单快速,较为常用,缺点是样品中非被测物也发生沉淀反应而常引起干扰。该法可间接测定SO4、Cl及农药废水中的有机硫、磷等。2--。张勇[4]等用苯乙烯强碱型阴离子交换树脂对环境水样中Cr(Ö)和总Cr进行了测定。1.2氢化物发生原子吸收法(HG-AAS)氢化物发生原子吸收光谱分析法(hydridegenera2tion

8、-atomicabsorptionspectrometry,HG-AAS)是测定Ge、Sn、Pb、As、Sb、B、iSe、Te等元素的重要方法。1969年W.Holak首次采用Zn-HCl体系产生AsH3,空气[5]-乙炔火焰测定As

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