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石墨炉原子吸收分析中的基体改进技术及应用 石墨炉原子吸收分析(Graphitefurnaceatomicabsorptionspectroscopy,GFAAS)是一种常用的分析技术,它已广泛应用于环境、食品、农业、医药等领域。在石墨炉原子吸收分析过程中,基体粘附和基体效应是影响分析结果的关键因素之一,因此,基体改进技术的研究和应用有助于提高石墨炉原子吸收分析的准确度和精确度。 1.基体粘附问题 基体粘附是指在样品加热的过程中,样品分子会附着在石墨炉的内壁上,导致测量结果的偏低。为了减少基体粘附问题的影响,研究人员提出了两种方法:先加入遮蔽剂或氧化剂进行预处理,或者选用化学干扰元素进行组分校正。 遮蔽剂或氧化剂预处理方法是利用添加剂在样品分子和石墨炉之间形成一层稳定的氧化物或硝酸盐,从而减少样品分子在石墨炉表面的附着。常用的添加剂包括铝、锑、针铁矿、硝酸等。例如,铝可以和氧化剂共同反应生成氧化铝,氧化铝覆盖在石墨炉表面,从而保护样品分子免受石墨炉的影响。 化学干扰元素组分校正方法则是利用添加已知浓度的化学干扰元素校正,将样品矩中所含的化学干扰元素滴加入空白矩中,在同样的条件下进行测量,通过比较两者之间的差异,将这些差异留给被分析样品中的同化学干扰元素作为校正。 2.基体效应问题 基体效应是指样品分子在加热过程中,由于在不同温度下反应程度不同,从而导致吸收峰高度的变化,产生误差。为了解决基体效应的影响,研究人员提出了天平采样定量测定和化学淋洗定量测定两种方法。 天平采样定量测定方法是将加入样品中的微量金属移植到空荷矩或钢琴线上进行分析。该方法去除了基体效应的影响,从而提高了分析结果的准确度。 化学淋洗定量测定方法则是在加样之前,先进行样品淋洗,从而去除样品分子中吸收信号的相对影响。该方法可以用于溶液和固体样品中的微量元素分析,特别是在金属污染土壤元素分析和铅在血液和尿液中的测量中。 总结 基体改进技术是石墨炉原子吸收分析中的重要研究方向之一,能够提高石墨炉原子吸收分析的准确度和精确度。常用的基体改进技术包括遮蔽剂或氧化剂预处理、化学干扰元素组分校正、天平采样定量测定和化学淋洗定量测定等。这些技术能够有效地减少基体粘附和基体效应的影响,从而提高分析结果的准确度和精确度,有助于更好地满足实际的分析需求。