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锐线光源连续光源背景校正法

2018/06/19234 作者:佚名
导读: 原理 锐线光源测定的吸光度值为原子吸收与背景吸收的总吸光度。连续光源测定的吸光度为背景吸收。将锐线光源吸光度值减去连续光源吸光度值,即为校正背景后的被测元素的吸光度值。 优点 所测得的背景吸收是待测元素共振线波长处的背景,而不是在邻近线。因此可以获得真正的背景校正,校正的准确度及精密度也较高。 缺点 ①只适用用于该连续光源辐射较强的波长范围(如氘灯为

原理

锐线光源测定的吸光度值为原子吸收与背景吸收的总吸光度。连续光源测定的吸光度为背景吸收。将锐线光源吸光度值减去连续光源吸光度值,即为校正背景后的被测元素的吸光度值。

优点

所测得的背景吸收是待测元素共振线波长处的背景,而不是在邻近线。因此可以获得真正的背景校正,校正的准确度及精密度也较高。

缺点

①只适用用于该连续光源辐射较强的波长范围(如氘灯为210~350nm);

②从背景吸收的波长特性来看,用空心阴极灯作光源时测得的背景吸收是分析波长处的背景(Ab(H)),而用氘灯做光源时,测得的是单色器光谱通带内的平均背景值(Ab(D)),该值不一定代表分析波长处真正的背景值。所以Ab(H)=Ab(D)的假设是不严格的。当Ab(H)>; Ab(D)时,产生过度校正,使分析结果偏低,反之则校正不足,分析结果偏高;

③为了使Ab(D)很小,单色器的光谱通带满足一定的宽度条件。基体元素的吸收线,光源发射的非吸收线,或吸收灵敏度低的谱线可能进入光谱通带内。造成背景校正的误差和其他光源的干扰;

④由于使用不同类型的独立光源,二者光斑大小不一。使得这种方法难以准确校正空间特性很强的石墨炉原子吸收中的背景吸收信号;

⑤只能校正连续背景,不能校正结构背景。⑥校正能力比较差;⑦信噪比由于使用了分光束器而降低。

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