JoVE Logo

登录

在原子发射光谱法(AES)中,高温雾化器能够激发各种元素和分子,这些元素和分子能够通过火焰或等离子体中的氧化物、氢氧化物和火焰燃烧产物等来源产生复杂的发射。可以使用多种策略来最大限度地减少重叠的发射谱线或发射谱带所产生的光谱干扰。这些策略包括提高仪器的分辨率、选择可替代的发射谱线、将探测器放置在低背景区域的最佳位置或应用背景校正技术。

当分析物和火焰中的其他物质发生反应时,就会出现化学干扰,并且还会形成无法分离的稳定化合物,从而使其能够对分析物信号进行改变。这些化学干扰通常可以通过提高温度或使用释放剂的方式来进行消除或缓和,这些释放剂会选择性地与干扰物发生反应,从而使其能够释放分析物。等离子体源中含有丰富的电子,这有助于抵消电离干扰。将易电离的元素引入样品和标准品中同样能够抵消化学干扰并提高灵敏度。

由于火焰的温度较高、进料速度较快、气溶胶中的液滴较小,因此有机溶剂可以增强光谱线的强度。但是,盐、酸和其他的溶解性物质可能会降低发射强度,因此需要对样品/标准品进行仔细匹配。由于等离子体中能够保持稳定的物质较少,因此这会减少无机阴离子、有机溶剂和其他溶解性物质所产生的干扰。

此外,外焰区域的基态分析物原子可能会吸收来自焰心的被激发原子所发射的辐射,从而降低发射强度。然而,由于等离子体的路径长度更短、温度更均匀,因此等离子体中发生这种情况的可能性较小。

Tags

Atomic Emission SpectroscopyAESSpectral InterferencesEmission LinesBackground CorrectionChemical InterferencesFlame CombustionPlasma SourcesIonization InterferenceSensitivity ImprovementOrganic SolventsEmission IntensitySample Matching

来自章节 14:

article

Now Playing

14.11 : 原子发射光谱法:干扰

Atomic Spectroscopy

121 Views

article

14.1 : 原子光谱学:吸收、发射和荧光

Atomic Spectroscopy

648 Views

article

14.2 : 原子光谱:温度的影响

Atomic Spectroscopy

237 Views

article

14.3 : 原子吸收光谱法:概述

Atomic Spectroscopy

489 Views

article

14.4 : 原子吸收光谱法:仪器

Atomic Spectroscopy

411 Views

article

14.5 : 原子吸收光谱法

Atomic Spectroscopy

267 Views

article

14.6 : 原子吸收光谱法:雾化法

Atomic Spectroscopy

305 Views

article

14.7 : 原子吸收光谱法:干扰

Atomic Spectroscopy

494 Views

article

14.8 : 原子吸收光谱法:实验

Atomic Spectroscopy

253 Views

article

14.9 : 原子发射光谱:概述

Atomic Spectroscopy

537 Views

article

14.10 : 原子发射光谱:仪器

Atomic Spectroscopy

264 Views

article

14.12 : 电感耦合等离子体原子发射光谱法:原理

Atomic Spectroscopy

419 Views

article

14.13 : 电感耦合等离子体原子发射光谱法:仪器

Atomic Spectroscopy

151 Views

article

14.14 : 原子发射光谱法:实验

Atomic Spectroscopy

124 Views

article

14.15 : 原子荧光光谱法

Atomic Spectroscopy

197 Views

See More

JoVE Logo

政策

使用条款

隐私

科研

教育

关于 JoVE

版权所属 © 2025 MyJoVE 公司版权所有,本公司不涉及任何医疗业务和医疗服务。