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探针原子化技术和平台原子化技术在石墨炉原子吸收法的应用可显著改善某些元素的测定灵敏度,降低基体干扰和化学干扰对测定结果的影响。
探针原子化技术是将几微升至几十微升试样溶液加在一根难熔金属丝探针或名墨探针头上,利用红外线加热使试样液滴蒸干,然后将探针前端连同试样干渣一起插入已预先加热到恒定温度的石墨炉中,从而使试样蒸发并原子仁同时记录相应的原子吸收信号。
平台原子化技术是把一块具有一定形状和大小且各向异性热解石墨或各向同性的普通石墨制成的薄板(称石墨平台),放在正对石墨管加热孔下方的位置,将几微升至几十微升体积的样品溶液加在平台上,适当延长干燥时间并提高千燥的温度,按常规加热程序加热石墨炉,记录瞬时吸收脉冲信号。石墨平台可捉件原子时能,满足时间和空间要求的等温条件,以提高灵敏度和消除干扰。同时,平台加热速率比石墨管快,原子化时间短,而且原子在炉内停留时间变化很小,因此吸收脉冲信号大,提高了测定灵敏度。此外平台原子化技术也可用于固体样品的分析,并且可以延长石墨管的使用寿命。
近年来在平台和探针技术基础上发展起来的稳定温度平台石墨妒(StabilizedTemperaturePlatformFurnace,STPF)被认为是消除基体干扰的有效方法。STP称技术包括:使用石墨平台,热解涂层石墨管,快速升温,灰化与原子化温度之差不大于1000℃,采用氩作载气及原子化时停气,积分吸收信号,使用基体改进荆,快速电子信号检测及塞曼效应扣除背景。STPF技术的应用使得许多复杂组成的试样有效地实现了原子吸收测定。
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