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    火焰原子吸收光譜法測定人參及其水煎液中的微量元素

    【摘要】采用濕法硝化法處理樣品,用混合酸消化,用火焰原子吸收光譜法測定樣品中Ca、Fe、Zn、Cu的含量,方法簡便,測得結果的回收率在93.2%-103.2%之間。 【關鍵詞】人參;微量元素;光焰原子吸收光譜法 人參是中國特產的珍貴中藥,自古作為滋補強身、扶正固本、開心益智、輕身延年的上品。人參的主要成分為人參皂苷,主要藥理作用為改善微循環,提高組織抗缺氧能力、抗腫瘤、抗衰老、抗輻射等多種生物活性。值得特別說明的是,人參系列作用的發揮,除人參皂苷外,其他化學成分如:人參多糖、多肽、人參炔醇以及某些氨基酸和微量元素等,也均有一定程度的參與。人參含有的糖類成分主要有單糖、低聚糖和多糖,有一定生理活性的人參糖類成分為人參多糖,人參果膠中分出的有生理活性的多糖有SA、SB、PA、PN等。人參中含有12種以上生物堿以及20種以上的氨基酸,其中:有些是人體必需的氨基酸,此外還含有具有生物活性的低聚肽及多肽等成分。人參中的微量......閱讀全文

    原子吸收原理

    當有輻射通過自由原子蒸氣,且入射輻射的頻率等于原子中的電子由基態躍遷到較高能態(一般情況下都是第一激發態)所需要的能量頻率時,原子就要從輻射場中吸收能量,產生共振吸收,電子由基態躍遷到激發態,同時伴隨著原子吸收光譜的產生。基于樣品中的基態原子對該元素的特征譜線的吸收程度來測定待測元素的含量。一般情況

    原子吸收現象

    1802年,英國化學家沃拉斯頓(有譯為伍朗斯頓W.H.Wollaston)注意到光譜并非連續的,其中有7條黑線,他天真地將它們當做是顏色的自然邊界。原子蒸氣對其原子共振輻射吸收的現象。原子吸收現象發現于19世紀;1814年,弗朗荷費(有譯為夫勞霍弗J.Fraunhofer)用更精密的方法進行觀察,發

    原子吸收 AAS

    原理:通過原子化器將待測試樣原子化,待測原子吸收待測元素空心陰極燈的光,從而使用檢測器檢測到的能量變低,從而得到吸光度。吸光度與待測元素的濃度成正比。

    原子吸收原理

    當有輻射通過自由原子蒸氣,且入射輻射的頻率等于原子中的電子由基態躍遷到較高能態(一般情況下都是第一激發態)所需要的能量頻率時,原子就要從輻射場中吸收能量,產生共振吸收,電子由基態躍遷到激發態,同時伴隨著原子吸收光譜的產生。基于樣品中的基態原子對該元素的特征譜線的吸收程度來測定待測元素的含量。一般情況

    石墨爐原子吸收和火焰原子吸收法的異同

    區別:(1)效率高:石墨爐的原子化效率接近100%,而火焰法的原子化效率只有1%左右.(2)靈敏度高:用石墨爐進行原子化時,基態原子在吸收區內的停留時間較長石墨爐原子吸收是利用在封閉空間內發生原子化,效率高,靈敏度高,可以達到ppb級別,但背景干擾大,做樣時間長;火焰原子吸收是樣品霧化后噴入火焰進行

    石墨爐原子吸收和火焰原子吸收法的異同

    區別: (1)效率高:石墨爐的原子化效率接近100%,而法的原子化效率只有1%左右. (2)靈敏度高:用石墨爐進行原子化時,在吸收區內的較長 石墨爐是利用在封閉空間內發生原子化,效率高,靈敏度高,可以達到ppb級別,但背景干擾大,做樣時間長; 是樣品后噴入進行原子化,測樣時間短,成本低,

    石墨爐原子吸收和火焰原子吸收法的異同

    區別:(1)效率高:石墨爐的原子化效率接近100%,而火焰法的原子化效率只有1%左右.(2)靈敏度高:用石墨爐進行原子化時,基態原子在吸收區內的停留時間較長石墨爐原子吸收是利用在封閉空間內發生原子化,效率高,靈敏度高,可以達到ppb級別,但背景干擾大,做樣時間長;火焰原子吸收是樣品霧化后噴入火焰進行

    原子吸收的吸收池如何清洗

    在原子吸收分光光度計上使用的光源一般有: 空心陰極燈(hollow cathode lamp,HCL)、無極放電燈、蒸氣放電燈和激光光 源燈。其中應用最廣泛的是空心陰極燈和無極放電燈。 光源的作用是發射待測元素的特征光譜,供測量用。為了保證峰值吸收的測量, 要求光源必須能發射出比吸收線寬度更窄的銳線

    什么是原子吸收

    待測元素燈發出的特征譜線通過原子蒸氣時,被待測元素的基態原子所吸收。可通過測定輻射光強度減弱的程度,得出樣品中待測元素的含量。

    什么是原子吸收

    待測元素燈發出的特征譜線通過原子蒸氣時,被待測元素的基態原子所吸收。可通過測定輻射光強度減弱的程度,得出樣品中待測元素的含量。

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