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      關(guān)于原子吸收光譜法痕量和微量鋁測定

      2020-05-19 15:02李兵李金亮王澤華
      商情 2020年16期
      關(guān)鍵詞:測定

      李兵 李金亮 王澤華

      【摘要】由于原子吸收光譜法測定鋁具有簡單、快速的優(yōu)點,因此它在測定痕量和微量鋁方面獲得了越來越廣泛的應用,研究鋁的原子吸收光譜測定也很有必要。

      【關(guān)鍵詞】原子吸收;光譜法;鋁;測定

      一、火焰原子吸收光譜法

      (一)空氣-乙炔火焰原子吸收法

      1.普通空氣-乙炔火焰法

      原子吸收法中空氣-乙炔火焰是應用最廣泛的原子化法。鋁在該火焰中形成耐熱氧化鋁,其熔點是2045℃,沸點是2980℃,故一般不能在此火焰中直接測定鋁。

      2.氧屏蔽空氣-乙炔火焰法

      用氧屏蔽空氣-乙炔火焰法測定鋼中鋁(0.1~10%),分析方法比較簡單。結(jié)果表明,HNO3對鋁略有增感作用,HCL略有抑制作用。共存元素對鋁的測定也有影響:Fe、Mo略有抑制作用,Ni、Mn略有增感作用;三氯化鈦對鋁的吸收有增感作用,并能抑制其它元素的干擾,改善穩(wěn)定性。但此法耗氣量大、噪音高、具有較強的火焰發(fā)射。

      3.富氧空氣-乙炔火焰法

      富氧空氣-乙炔火焰法測定鋁,比較了不同有機試劑在此火焰中對鋁的增感效應。當有機試劑的結(jié)構(gòu)是在苯環(huán)的鄰位均含有羥基及羧基的鋁功能團,如鉻天青S、鋁試劑、鈦鐵試劑、磺基水楊酸及鄰苯二甲酸氫鉀等時,均具有相似的及最大的增感效應,其增感倍數(shù)約為2.0,特征濃度可達1.2μg/mL。與氧屏蔽空氣-乙炔火焰法相比,此法耗氣量小,噪音低,火焰穩(wěn)定,且不易回火。

      (二)笑氣-乙炔火焰原子吸收法

      用空氣-乙炔火焰測定鋁,火焰溫度不夠高,靈敏度較低。故目前大都用笑氣-乙炔火焰測定鋁。曾報道用笑氣-乙炔火焰法測定酸性廢水中的鋁,通過全程序空白試驗得到本放法的最低檢出濃度可至0.006mg/L。采用笑氣-乙炔火焰溫度高,能促使離解能大的化合物解離,同時其富燃火焰中除了C、CO、CH等未分解產(chǎn)物之外還有如CN、NH等成分,它們具有強烈的還原性,能更有效地搶奪金屬氧化物中的氧,從而使許多高溫難解離的金屬氧化物原子化,使Be、B、Si、W、Mo、Ba、稀土等難熔性氧化物的元素對測定有干擾。但是因為這種火焰溫度高,能排除許多化學干擾。在試液中加進大量的堿金屬(1mL/mL~2mL/mL)能減少電離干擾。

      二、石墨爐原子吸收法

      火焰原子吸收法具有快速、準確等優(yōu)點,特別是笑氣-乙炔火焰的應用使鋁的測定靈敏度進一步提高,但測定痕量鋁時仍要預先富集。故近年來對石墨爐原子吸收法測定鋁的研究較多,但靈敏度尚不能滿足對某些試樣的直接分析,而且測定中存在著非光譜干擾,其干擾程度取決于石墨管表面的化學性質(zhì)和所使用的載氣。石墨爐原子吸收的基體干擾十分嚴重,為減少和消除基體干擾,最終實現(xiàn)無干擾測定,人們進行了許多研究,比較行之有效的方法是聯(lián)合運用平臺、基體改進、表面涂層、Zeeman效應扣除背景、梯度升溫和精確的自動進樣技術(shù)。

      (一)普通石墨爐原子吸收法

      Shaw和Ottaway用普通石墨管測定了2mg/L的鋁,相對標準偏差為7%。由于氯離子的干擾,只用硝酸溶解樣品,這種就限制了此法的應用。在用硝酸和鹽酸溶解樣品時氯離子的干擾必須設法消除,可以通過加入硫酸、氨水和硫酸銨等形成易揮發(fā)的氯化物以消除干擾。尤其是硫酸銨的加入,能得到最好的重現(xiàn)性。硫酸鈉和硫化鈉的存在也會干擾鋁的測定,可通過用模擬基體的工作曲線來消除干擾。

      (二)改進的石墨爐原子吸收法

      1.基體改進

      石墨爐原子吸收法中,利用基體改進劑降低和消除基體干擾是常用的一種有效方法。采用鎢與鉭基體改進劑石墨管時,共存離子對鋁的測定沒有顯著干擾;而用涂鉭石墨管時,使用十多次后涂層即被侵蝕,較大比例的氯化物保留在灰化階段,因此在原子化階段,增加了氯化物對鋁蒸汽相的干擾,產(chǎn)生了對鋁測定的抑制作用。

      2.改進型石墨管

      由于測鋁時受基體干擾嚴重,Slavin等用等溫平臺爐和Zeeman背景校正研究鋁測定中共存離子的干擾及消除。而最方便有效的方法是用熱解涂層石墨管,由于熱解涂層石墨管比普通石墨管具有相對小的孔隙度,因此可避免試樣對管內(nèi)的滲透,加熱時幾乎只是表面蒸發(fā),即所謂理想S型微粒蒸發(fā)。

      三、鋁原子化機理

      按文獻的觀點,鋁在石墨爐中的原子化過程可分為下列三種情況,即

      因氯化物易揮發(fā)分解,故表現(xiàn)為灰化損失,原子化時已不存在。

      但Al2O3除難能被碳還原外,還存在與碳的歧化反應

      2Al2O3+9C→Al4C36COAl4C3雖然在3000℃會分解放出原子態(tài)鋁,但正是Al4C3的生成與分解,使鋁的線性遭到破壞,石墨管壽命變短,測量精度下降,所以Slavin反復強調(diào)用熱解石墨管。

      (3)Al2O3(g)→AlO(g)Al(g)O2(g)Al(g)O(g)鄧勃等認為鋁原子化只可能是氧化物的熱分解產(chǎn)生的,這與他們的實驗結(jié)果相一致。

      四、結(jié)語

      火焰原子吸收法尤其是笑氣-乙炔火焰法測定鋁具有較好的靈敏度,測定某些試樣中的鋁是可行的;石墨爐原子吸收法測定鋁的靈敏度高于笑氣-乙炔火焰,尤其是應用基體改進劑和涂層石墨管,靈敏度得到顯著提高,是目前應用比較廣泛的一種方法??偠灾?,原子吸收光譜法測定鋁,具有快速、簡單的特點,適于普及應用。

      參考文獻:

      [1]鄧世林,李新鳳,郭小林.鋁的空氣-乙炔火焰原子吸收法測定的研究[J].光譜學與光譜分析.2020,19(3):411-413.

      [2]史再新,戴亞明.原子吸收分光光度法測定鋼中鋁[J].理化(化學分析).2018,14(4):10.

      [3]翁永和,魏繼中,馬光正等.富氧空氣乙炔火焰原子吸收光譜法測鋁的研究[J].分析化學.2019,18(1):72.

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