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仪器分析各种仪器的原理(仪器分析中的分析方法按工作原理可分为)

仪器分析各种仪器的原理(仪器分析中的分析方法按工作原理可分为) 常用仪器分析方法基本原理表

常见仪器分析方法的基本原理见下表1。

常用仪器分析方法的基本原理

序列号

方法名称

基本原理

适应性

一个

2

一个

比较

颜色

法律

视觉比色法

用眼睛观察,比较溶液的颜色深浅,确定被测成分的含量。

操作快速、灵敏度高、仪器简单、价格低廉。适用于低含量组分的分析,准确度略低。相对误差通常为1% ~ 5%,但能满足微量成分测定的要求。

光电比色法

利用光电效应测量光通过有色溶液的强度,得到被测组分的含量。

分光光度法

单色仪(棱镜或光栅)用于获得单色光,可用于测定有色溶液的吸光能力,从而得到被测组分含量。

2

极谱法(分为经典法、示波法、方波法和脉冲法)

一种特殊的电解分析方法,用滴汞电极电解样品,通过测量电解过程中电流-电压特性曲线的半波电位和扩散电流进行定性和定量分析。

它最常用于分析铬、锰、铁、钴、镍、铜、锆、镉、铟、铊、锡、锑、铅、砷、铋和其他元素。脉冲极谱法也可用于痕量分析。

光谱分析方法(代码AES)

根据元素在高温下产生的特征谱线及其强度进行定性和定量分析。

操作快速、灵敏度高、样品用量少。主要用于分析稀土元素和微量多元素,进行连续或同时测定。

原子吸收分光光度法(代码AAS)

基于光源辐射出的待测元素的特征辐射,当穿过样品的蒸气时,被蒸气中待测元素的基态原子吸收,根据辐射强度减弱的程度计算出待测元素的含量。

效率高,主要用于微量单一元素分析。元素可以测量60分钟。

x射线荧光光谱法(代码XRF)

用X射线激发样品中元素的特征X射线(X射线荧光),然后用光谱学方法检测每种元素的特征X射线的能量和强度,从而确定元素的种类和含量。

快速、准确、易于操作。主要用于常量元素和微量元素的同时测定。并能成功分析稀土、铌、钽、锆、铪等化学性质非常相似的元素。

中子活化分析(代号NAA)

使用热(快)中子将待测元素轰击成放射性同位素。在同位素衰变的过程中,伽马射线再次被发射出来,可以通过检测伽马射线的能量和强度来确定元素及其含量。

灵敏度高,低至10-12g的元素含量均可测定,高含量不限。对金、铱、钯等具有较高的灵敏度。它对稀土元素特别有效,已广泛应用于世界各地的稀土元素分析中。已经确定了70多种元素。可以同时测定多种元素。样品矿浆、矿粉、矿石块等。

等离子发射光谱法(代号ICP-AES)

ICP-AES是现代先进的分析技术之一。

先进、准确、快速的设备。主要分析低含量(ppm-ppb级),高含量也可以,但先稀释。

 
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