Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Метод атомно-абсорбционной спектрофотометрии

    В методе атомно-абсорбционной спектрофотометрии используется поглощение излучения атомами, находящимися в пламени в невозбужденном состоянии, в отличие от фотометрии пламени, где необходимо термическое возбуждение атомов. Поэтому атомную абсорбцию можно использовать для определения содержания таких элементов, излучение которых нельзя возбудить в пламени, что является преимуществом метода. Область применения метода атомно-абсорбционной спектрофотометрии тем самым значительно шире, чем фотометрии пламени. По- [c.380]


    При постоянной толщине поглощающего слоя градуировочный график, построенный в координатах А—с, представляет собой прямую, проходящую через нулевую точку. Так как подавляющее большинство свободных атомов находится в основном состоянии, то значения атомных коэффициентов абсорбции дл элементов очень высоки и достигают и-10 , что при.мерно на три порядка выше молярных коэффициентов поглощения светового излучения, полученных для растворов (8 = п-10 ). Это в известной степени обусловливает низкие абсолютные и относительные пределы обнаружения элементов атомно-абсорбционным методом первые составляют 10 —10 г, вторые —10-5—10-8%. Для атомизации вещества в атомно-абсорбционной спектрофотометрии используют пламена различных типов и электротермические атомизаторы. Последние основаны на получении поглощающего слоя свободных атомов элемента путем импульсного термического испарения вещества кювета Львова, графитовый трубчатый атомизатор, лазерный испаритель и др. Пламенная атомизация вещества получила большое распространение в аналитической практике, так как она обеспечивает достаточно низкие пределы обнаружения элементов (Ю — 10" %) и хорошую воспроизводимость результатов анализа (1—2%) при достаточно высокой скорости определений и небольшой трудоемкости. Для наиболее доступных низкотемпературных пламен число элементов, определяемых методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии, значительно больше, чем [c.48]

    Подробно теоретические основы и практическое применение метода атомно-абсорбционной спектрофотометрии рассматриваются в ряде монографий [448, 659, 709, 863, 1024, 1047, 1161, 1442, 1465, [c.89]

    Ввиду высокой чувствительности метод атомно-абсорбционной спектрофотометрии используется в криминалистических исследованиях, в том числе для определения Sb в копоти, остаюш,ейся возле огнестрельных ран, сделанных с близкого расстояния [1111, 1469]. Малая продолжительность и простота выполнения определения Sb методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии обеспечивают его использование в автоматическом контроле содержания Sb в ряде материалов [1123, 1218, 1500]. [c.93]

    Используются также методы атомно-абсорбционной спектрофотометрии. [c.123]

    Прямой полярографический метод применен для определения Sb >1-10- % (Sr 0,05) в черновом олове [1201]. Методами атомно-абсорбционной спектрофотометрии с использованием воздушно-ацетиленового пламени определяют Sb (3—17%, Sr = = 0,03 0,05) в полиграфических сплавах [1122] и в свинцовооловянных припоях [1166]. Для определения Sb в олове рекомендован активационный метод с выделением Sb из облученного образца [13051. [c.143]


    Методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии оп- [c.252]

    М. Ионы хрома(У1) не вызывают свечения в реакционной системе. Предел определения 0,5 нг Сг в 50 мл, воспроизводимость - 10%. Метод более чувствителен, чем метод атомно-абсорбционной спектрофотометрии (см. гл. 1У). Применен для определения микропримеси хрома в особо чистых препаратах молибдена и вольфрама без предварительного отделения и разделения. [c.61]

    Подробно теоретические основы и практическое применение метода атомно-абсорбционной спектрофотометрии рассматривается в ряде специальных монографий [237, 369, 411, 498, 640, 1010, 1020, 1030, 1071] и обзоров [44, 150, 487]. [c.101]

    Метод фотометрии пламени, как и метод атомно-абсорбционной спектрофотометрии, характеризуется высокой чувствительностью, хорошей экспресспостью и точностью. Но несмотря на то, что он вошел в аналитическую практику несколько раньше метода атомно-абсорбционной спектрофотометрии, метод фотометрии пламени в аналитической химии мышьяка играет значительно меньшую роль. [c.106]

    Для ряда элементов метод атомно-абсорбционной спектрофотометрии характеризуется очень высокой чувствительностью, достигающей в некоторых случаях 0,005—0,01 мкг/мл на 1% поглощения света. Чувствительность определения мышьяка при фотомет- [c.101]

    Этот вариант метода атомно-абсорбционной спектрофотометрии, по данным авторов [579], характеризуется более высокой чувствительностью и лучшей точностью результатов (стандартное отклонение при определении 0,4 мкг составляет 0,36%), чем методы с применением пламени в качестве атомизатора. [c.106]

    Таким образом, методы атомно-абсорбционной спектрофотометрии с предварительным выделением мышьяка в виде арсина позволяют определять очень малые количества мышьяка практически во всех материалах и с очень хорошей точностью. [c.106]

    В методе фотометрии пламени, как и в методе атомно-абсорбционной спектрофотометрии, предварительное переведение мышьяка в газообразный арсин позволяет значительно повысить чувствительность определения мышьяка. В работе [549] описано [c.107]

    В тех случаях, когда выделению подлежат не слишком малые количества мышьяка, применение металлического цинка в качестве восстановителя не потеряло своего значения, особенно при использовании таблеток из цинковой пудры, позволяюш,их избегать бурной реакции в первоначальный период и количественно выделять мышьяк в виде арсина в течение нескольких минут 11205] (см. раздел Метод атомно-абсорбционной спектрофотометрии ). [c.145]

    Описано также определение мышьяка в селене методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии [9101. [c.172]

    Перспективными представляются методы атомно-абсорбционной спектрофотометрии [798, 1206], характеризующиеся очень высокой чувствительностью. Оба метода основаны на выделении мышьяка в виде арсина, введении его в пламя и измерении атомного поглощения. [c.185]

    Некоторые элементы предложено определять методами атомно-абсорбционной спектрофотометрии, в том числе Li [365], Ni [206] и Zn [620]. [c.198]

    Методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии изучено комплексообразование цинка с ПАН-2, комплекс экстрагировала бензолом и метилизобутилкетоном [701]. [c.36]

    Фосфатные растворы стандартизировали титрованием раствором щелочи или колориметрически по модифицированному методу с использованием молибдата и аскорбиновой кислоты [15]. Молярное поглощение окрашенного комплекса при 890 нм равно 29 800. Растворы нитрата натрия готовили растворением точно взвешенных проб высушенной соли квалификации чда. Содержание иона натрия в растворах определяли методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии [16]. [c.51]

    Определение рубидия методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии. [c.211]

    Для определения Sb в алюминии используются также методы, включающие разложение анализируемого материала. Одним из таких методов является экстракционно-фотометрический, включающий растворение навески в 20%-ном растворе NaOH, подкис-ление раствором НС1, отделение Sb осаждением тионалидом, отделение осадка и озоление при невысокой температуре. Остаток сплавляют с NaOH, плав выщелачивают водой и заканчивают определение Sb в виде гексахлоростибата метилового фиолетового. При использовании пробы весом 10 з предел обнаружения Sb оставляет 2-10 % (Sr = 0,10-е- 0,15) [254]. Более простым представляется метод атомно-абсорбционной спектрофотометрии [954]. [c.124]

    Для определения ЗЬ в железе, сталях и железных рудах простыми и быстрыми являются методы атомно-абсорбционной спектрофотометрии [954, 1141, 1387, 1601] простейший вариант — непосредственный анализ раствора, полученного после растворения пробы. При использовании воздушно-ацетиленового пламени возможно определение ЗЬ при ее концентрации 2—20 мкг мл (8 = = 0,03 -4- 0,05) [1601]. В непламенном варианте возможно определение до 10 г 8Ь. Методы атомно-абсорбционной спектрофотометрии с экстракционным отделением ЗЬ в виде НЗЬС , с применением метилизобутилкетона в качестве экстрагента и воздушноацетиленового пламени [954, 1141, 1387] характеризуются высокой чувствительностью (1-10" %). В одном из таких методов [954] ЗЬ экстрагируют 5%-ным раствором трифенилфосфиноксида в метилизобутилкетоне и экстракт распыляют в воздушно-ацетиленовое пламя. [c.131]


    Метод атомно-абсорбционной спектрофотометрии является сравнительно новыли и весьма перспективным для химического анализа. Первые работы по его использованию опубликованы в 1955 г. [486, 1184]. Метод основан на способности свободных атомов определяемого элемента избирательно поглощать излучение только определенной длины волны. Анализируемый раствор вводят в пламя горелки или другой атомизатор элементы, находящиеся в растворе в виде химических соединений, переводят в свободные атомы и радикалы. Подбирают также условия, чтобы определяемый элемент полностью или возможно большей частью переходил в свободные невозбуисденные атомы, способные поглощать световую энергию резонансных линий, излучаемую специальным источником света, например, лампой с полым катодом, высокочастотной безэлектродной лампой или другим подходящим источником. [c.101]

    Описан также косвенный метод, основанный на образовании молибдомышьяковой кислоты, экстракции ее метилизобутилкетоном и определении связанного с мышьяком молибдена методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии [1065]. Для устранения мешаюш,его влияния других элементов мышьяк предварительно отделяют экстракцией диэтиловым эфиром в виде диэтилдитиокарбамината. [c.163]

    В моче и крови. Определение проводят после минерализации пробы с последующим использованием дитизона или с применением сульфарсазена и в виде коллоидального золя сульфида С. Обзор ряда методов см. в [9]. Павловская и др. описывают экспресс-метод полярографического определения мик-рограммовых количеств С. в крови без предварительной минерализации ее. Кунцевич и др. показывают преимущества определения С. в пробах внешней среды и биологическом материале методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии по сравнению с другими методами. [c.432]

    Е. L. Obermiller, R, W. Freedman, Fuel, 44, 199 (1965). Быстрое определение кальция, магния, натрия, калия н железа в каменноугольной золе методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии. [c.216]


Смотреть страницы где упоминается термин Метод атомно-абсорбционной спектрофотометрии: [c.119]    [c.142]    [c.103]    [c.144]    [c.145]    [c.209]    [c.210]    [c.210]    [c.211]    [c.215]    [c.215]    [c.216]    [c.216]    [c.216]    [c.216]    [c.217]    [c.217]    [c.217]    [c.217]    [c.218]    [c.218]    [c.218]    [c.218]   
Смотреть главы в:

Аналитическая химия мышьяка -> Метод атомно-абсорбционной спектрофотометрии

Практическая химия белка -> Метод атомно-абсорбционной спектрофотометрии




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Абсорбционный метод

Спектрофотометр

Спектрофотометрия

Спектрофотометрия, метод

Спектрофотометры атомно-абсорбционные



© 2025 chem21.info Реклама на сайте