主题:火焰原子吸收原子化器

浏览0 回复3 电梯直达
LiveBandit
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
将试样中的被测元素转化为基态原子的过程称为原子化过程,能完成这个转化的装置称原子化器,目前,使用较普遍的原子化器有两类,一类是火焰原子化器,由石墨炉作原子化器的原子吸收分析法称为石墨炉原子吸收光谱法(GFAAS)。
    待测元素的原子化是整个原子吸收分析中最困难和最关键的环节,原子化效率的高低直接影响到测定的灵敏度,原子化效率的稳定性则直接决定了测定的精密度,原子化过程是一个复杂的过程,在后面的章节中作详细介绍。
  火焰原子化器实际上就是一个喷雾燃烧器,作为一个性能良好的原子化装置要求其调节方便,单位时间内吸入的试液尽可能多地产生微细雾粒,并能雾珠尽可能地到达火焰进行原子化等到特点。同时,还要燃烧稳定,火焰发射的噪声要小。按照火焰的燃气和助燃气的混合方式和进样方式不同,火焰原子化器又可分为全消耗型原子化器和预混合型原子化器,前者产生的火焰称紊流火焰,后者为层流火焰。
    1﹑全消耗型原子化器
    这种原子化器结构如下图所示,由于助燃气的高速流过原子化器,在原子化器的出口形成一负压区,使得试液由吸液毛细管抽入火焰中,试液的雾化过程直接在燃烧器口进行,试液被全部喷入火焰,在火焰高温下完成干燥、分解、原子化的全过程。
    全消耗原子化器的原了化效率很低,高速运动的雾珠直径较大,大多数雾珠在火焰中还未达到原子化时就飞出火焰,使火焰中基态原子数目减少。此外,由于火焰要将大量溶剂蒸发,火焰温度因而下降,也使原子化效率降低,使用全消耗原子化器,喷雾和燃烧条件不能分别控制,火焰浮喷雾的干扰很大,大颗粒粒子在火焰中产生严重的散射干扰,火焰燃烧不稳定,噪声大,所以,现在的仪器已不使用这种原子化器。
    全消耗原子化器的重要优点是使用安全,由于其燃气与助燃气是在燃烧器的外部混合燃烧,所以在工作中允许二种气体以任何比例混合,而不会发生危险。
为您推荐
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
LiveBandit
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
2、预混合型原子化器
    预混合型原子化器由三个互相独立的部分组成:雾化器、雾化室和燃烧头。北京地质仪器研究所生产的GGX系列原子吸收分光光度计均采用预混合型原子化器。
  雾化器的预混合型原子化器的关键部分,要求喷雾稳定,产生雾珠要尽量微细和均匀(即雾化效率要高),单位时间内导入火焰的试样量要多(提升量要大),目前的商品仪器多采用气动同心雾化器。
  气动同心雾化器由一根吸样毛细管和一只喷嘴组成,毛细管和喷嘴是同心的,喷嘴与吸样毛细管之间形成环形喷口,当达到音速的助燃气流由环形喷口高速喷出时,在吸样毛细管口形成负压,使试液由毛细管吸入,从管口高速喷出,形成雾珠,高速运动的雾珠撞击球上,雾珠进一步细化。
    雾化室的作用是使雾珠进一步细微化并得到一个平稳的火焰环境,雾室一般作成圆筒状,内壁具有一定锥度,下面开有一个排液口,由于雾化器产生的雾珠有大有小,在雾室中,较大的雾珠由于地球重力作用重新在室内凝结成大溶珠沿内壁流入排液口排出,小雾珠则在高速运动中使其大部份溶剂蒸发除去,形成进入火焰的微粒,在雾室内与燃气均匀混合,减少了它们进入火焰时引起的火焰扰动。
    被雾化的试液微粒与燃气、助燃气均匀混合后,在燃烧器上燃烧由于火焰温度的作用,使雾珠干燥、熔融、蒸发、解离和原子化,产生大量的基态自由原子和少量激发态原子、离子和分子。为了防止燃烧器在高温下变形,燃烧器一般使用大块不锈钢制成,北京地质仪器研究所生产的GGX系列原子吸收分光光度计采用金属钛制成,燃烧器上面有一条细窄的燃烧缝,缝宽与缝长根据使用的火焰性质来决定,火焰燃烧速度快的,使用较窄的燃烧缝,反之,对于燃烧速度慢的火焰,可以使用较宽的燃烧缝。如使用空气-乙炔火焰,缝长一般为100mm,燃烧器的燃烧口之所以制成缝状,一方面为了获得较长的吸收光程,以保证原子吸收分析达到尽可能高的灵敏度,另一方面是为了避免火焰回火爆炸,保证操作。
    同全消耗型原子化器相比,预混合型原子化器的优点是火焰燃烧稳定,噪声小,有效吸收光程长。缺点是试样利用率低,一般为总吸入试液的10%;试样盐份高时,盐易在雾室壁上沉积,产生“记忆效应”,同时,还易堵塞燃烧缝隙,这种原子化器易回火,在工作中必须严格按照操作规程,以保证安全。
zhhxb
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
lzj5716
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
品牌合作伙伴