图书介绍

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应用原子吸收与原子荧光光谱分析
  • 邓勃待编 著
  • 出版社: 北京:化学工业出版社
  • ISBN:7502595163
  • 出版时间:2007
  • 标注页数:567页
  • 文件大小:34MB
  • 文件页数:584页
  • 主题词:原子光谱-吸收光谱法-光谱分析;原子荧光光谱法-光谱分析

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图书目录

1.1 原子吸收光谱分析的特点1

第1章 原子吸收光谱分析的基本原理1

1.2 原子结构与原子能级2

1.2.1 原子中电子的运动状态2

1.2.2 原子的壳层结构3

1.2.3 原子能级4

1.2.4 原子的激发6

1.3.1 原子吸收光谱的产生8

1.3.2 原子吸收光谱的谱线轮廓8

1.3 原子吸收光谱的产生和特性8

1.3.3 原子吸收光谱的强度11

1.4 原子吸收光谱分析的定量关系11

1.4.1 原子吸收光谱分析的基本关系式11

1.4.2 原子吸收光谱分析的实用关系式13

1.4.3 影响原子吸收光谱分析的因素14

1.5 原子吸收光谱分析的定量方法16

1.5.1 标准曲线法17

1.5.2 标准加入法18

1.5.4 试样稀释标样法19

1.5.3 浓度直读法19

1.5.5 内标法20

参考文献21

第2章 氢化物发生-原子荧光光谱分析基础22

2.1 原子荧光光谱的产生和特性23

2.1.1 原子荧光的产生23

2.1.2 原子荧光的类型24

2.2 原子荧光光谱分析的定量关系25

2.2.1 荧光强度与被测物浓度之间的关系25

2.2.3 原子荧光的饱和效应27

2.2.2 荧光猝灭与荧光量子效率27

2.3 氢化物发生28

2.3.1 概述28

2.3.2 氢化物的物理化学性质28

2.3.3 氢化物发生方法29

2.3.4 氢化物发生方法分类31

2.4 氢化物发生装置32

2.4.1 进样系统32

2.4.2 气-液分离34

2.5 氢化物-原子荧光光谱法与氢化物-原子吸收光谱法的比较35

2.4.3 气路35

参考文献36

第3章 原子吸收和原子荧光光谱仪器38

3.1 概述38

3.2 仪器的结构及原理41

3.2.1 辐射光源41

3.2.2 换灯机构53

3.2.3 原子化器54

3.2.4 背景校正装置61

3.2.5 光学系统65

3.2.6 检测器70

3.3 软件73

3.3.1 自动控制功能73

3.3.2 校正曲线及测量数据处理73

3.3.3 测量结果输出75

3.3.4 优良试验室规范75

3.4 仪器性能检测76

3.4.1 波长示值误差与重复性76

3.4.2 测量精密度77

3.4.3 检出限与特征质量78

3.4.4 背景校正能力79

3.5 仪器的维护80

3.5.1 仪器安装对环境的要求80

3.5.2 仪器使用中的常见故障及其排除81

3.5.3 仪器的日常维护和保养82

3.6 仪器的最新进展82

3.6.1 连续光源原子吸收光谱仪的问世83

3.6.2 多通道专用原子吸收光谱仪的研发85

3.6.3 联用仪器的研发和元素形态分析87

3.6.4 关键器件和新型、专用仪器的研发88

参考文献89

第4章 分析技术90

4.1 试样处理与进样90

4.1.1 样品采集与保存90

4.1.2 样品的溶解方法90

4.1.3 微波消解试样93

4.1.4 悬浮液进样97

4.1.5 流动注射进样98

4.1.6 氢化物进样98

4.2 原子化技术102

4.2.1 火焰原子化102

4.2.2 电热石墨炉原子化104

4.2.3 石英管原子化109

4.2.4 低温原子化110

4.3 分析条件的优化111

4.3.1 火焰原子吸收分析最佳条件的选择111

4.3.2 石墨炉原子吸收分析最佳条件的选择121

4.3.3 原子荧光光谱分析条件优化126

4.4 分析实验技术130

4.4.1 原子捕集技术130

4.4.2 增感技术133

4.4.3 化学改进技术135

4.4.4 石墨管改性技术139

4.4.5 稳温平台炉(STPF)技术141

4.4.6 间接原子吸收光谱分析技术147

4.4.7 同位素分析154

4.5 标准物质与标准溶液155

4.5.1 标准物质155

4.5.2 标准溶液的配制157

4.5.3 标准溶液的保存169

4.6 实验室安全与防护169

4.6.1 防止中毒170

4.6.2 防火、防爆171

4.6.3 电器设备安全171

4.6.4 高压气体的安全使用171

参考文献171

第5章 原子吸收光谱分析中的干扰及其消除方法175

5.1 概述175

5.2 光谱干扰176

5.2.1 光谱线的重叠干扰176

5.2.3 光谱通带内存在光源发射的非吸收线干扰178

5.2.2 多重吸收线的干扰178

5.3 物理干扰179

5.4 电离干扰180

5.4.1 电离干扰的产生181

5.4.2 电离干扰的抑制182

5.5 化学干扰183

5.5.1 化学干扰的产生183

5.5.2 化学干扰的类型183

5.5.3 消除化学干扰的方法184

5.6 基体干扰188

5.7 背景校正188

5.7.1 氘灯校正背景189

5.7.2 塞曼效应背景校正191

5.7.3 自吸收校正背景193

参考文献195

第6章 氢化物发生-原子荧光光谱法分析中的干扰及其消除方法196

6.1 干扰的分类196

6.2 干扰的判别197

6.2.1 同位素示踪法197

6.2.2 双发生器法197

6.3.1 液相干扰的产生和机理198

6.3 液相干扰198

6.3.2 液相干扰的具体表现199

6.3.3 液相干扰的克服202

6.4 气相干扰203

6.4.1 氢化物原子化的机理203

6.4.2 气相干扰的产生和机理205

6.4.3 气相干扰的克服206

6.6.1 载气的干扰208

6.6 荧光猝灭干扰208

6.5.3 有机化合物吸收干扰208

6.5.1 谱线重叠干扰208

6.5 光谱干扰208

6.5.2 OH的发射干扰208

6.6.2 水气的干扰209

6.3.3 阴离子的干扰209

6.3.4 H2的干扰209

6.3.5 低沸点有机物的干扰209

参考文献210

7.1 流动注射与原子吸收光谱分析联用212

7.1.1 流动注射用于原子吸收光谱分析的特点212

第7章 联用技术212

7.1.2 流动注射与火焰原子吸收光谱分析的联用方式214

7.1.3 流动注射与石墨炉原子吸收光谱分析的联用方式218

7.1.4 流动注射与原子吸收光谱分析联用技术的应用219

7.2 流动注射与氢化物发生-原子荧光光谱分析联用221

7.2.1 概述221

7.2.2 流动注射与原子荧光光谱分析联用方式及技术222

7.2.3 流动注射与原子荧光光谱分析联用技术的应用226

7.3 色谱与原子吸收光谱分析联用227

7.3.1 概述227

7.3.2 色谱与火焰原子吸收光谱分析的联用231

7.3.3 色谱与石墨炉原子吸收光谱分析的联用233

7.3.4 色谱与石英炉原子吸收光谱分析的联用235

7.4 色谱与原子荧光光谱分析联用236

7.4.1 概述236

7.4.2 气相色谱与原子荧光光谱分析的联用237

7.4.3 液相色谱与原子荧光光谱分析的联用238

7.4.4 毛细管电泳与原子荧光光谱分析的联用245

7.5 氢化物发生-原子光谱分析的联用247

7.5.1 氢化物发生-原子吸收光谱分析的联用247

7.5.2 氢化物发生-原子荧光光谱分析的联用248

参考文献249

第8章 分析数据处理252

8.1 分析测试和分析测试数据的特点252

8.1.1 分析测试的特点252

8.1.2 分析测试数据的特点253

8.1.3 分析数据处理的必要性253

8.2 评价分析方法的基本指标254

8.2.1 检出限、测定限和灵敏度254

8.2.2 精密度及其表示方法255

8.2.3 准确度及其评定方法257

8.2.4 适用性261

8.3 分析质量控制262

8.3.1 异常值的判断和处理262

8.3.2 测定精密度的控制264

8.3.3 准确度的控制266

8.3.4 精密度与准确度的同时控制267

8.4 分析结果的计算和表示268

8.4.1 校正曲线的建立方法269

8.4.2 校正曲线的置信区间270

8.4.3 测定结果的不确定度272

8.4.4 分析结果的表示274

8.4.5 示例分析276

8.4.6 测定结果表示的有效数字278

参考文献279

第9章 原子吸收光谱分析在地质领域中的应用280

9.1 概述280

9.2 岩石、矿石和矿物281

9.3 样品的前处理方法281

9.4 岩石矿物分析方法282

9.4.1 造岩元素分析282

9.4.2 亲铜成矿元素分析284

9.4.3 铁族和钨钼族元素分析286

9.4.4 稀有元素和稀土金属分析291

9.4.5 分散金属分析295

9.4.6 贵金属分析300

参考文献303

10.2 样品处理305

10.3.1 黑色金属分析305

10.3 冶金材料分析305

10.1 概述305

第10章 原子吸收光谱分析在冶金材料领域中的应用305

10.3.2 有色金属分析315

10.3.3 高纯金属分析320

10.3.4 金属材料分析322

参考文献325

第11章 原子吸收光谱分析在环境监测中的应用326

11.1 概述326

11.3.1 引言327

11.3.2 样品的消解327

11.2 环境监测中应用原子吸收的标准方法327

11.3 环境样品的预处理327

11.3.3 分离与富集328

11.4 环境样品分析332

11.4.1 水环境监测332

11.4.2 大气环境监测345

11.4.3 固体废物环境监测352

11.4.4 土壤环境监测355

11.5 附录 环境监测中作为国家标准采用的原子吸收光谱法359

参考文献362

12.1 概述364

第12章 原子吸收光谱分析在石油化工和轻工领域中的应用364

12.2 原油及其初步加工产品的分析365

12.2.1 样品前处理365

12.2.2 样品分析369

12.3 化工物品中微量元素的分析378

12.3.1 样品前处理378

12.3.2 样品分析380

12.4 催化剂、添加剂和精细化工产品的分析386

12.4.1 样品前处理386

12.4.2 样品分析388

12.5.1 样品前处理396

12.5 化妆品中微量元素的分析396

12.5.2 样品分析397

12.6 其他化工原料和产品中微量元素的分析401

12.6.1 样品前处理401

12.6.2 样品分析402

参考文献409

第13章 原子吸收光谱在农林领域中的应用413

13.1 概述413

13.2.2 土壤样品的前处理414

13.2.1 土壤样品的采集414

13.2 土壤414

13.2.3 土壤样品的分析方法416

13.3 植物423

13.3.1 植物样品的采集423

13.3.2 植物样品的前处理424

13.3.3 植物样品的分析方法426

13.4 饲料430

13.4.1 引言430

13.4.2 饲料样品的采集431

13.4.3 饲料样品的前处理433

13.4.4 饲料样品的分析方法436

参考文献443

第14章 原子吸收光谱分析在食品保健品领域中的应用445

14.1 概述445

14.2 食品分析445

14.2.1 样品的采集445

14.2.2 样品的预处理447

14.2.3 样品的消解和试样制备447

14.2.4 分析方法448

14.3 保健品分析463

14.3.1 样品采集465

14.3.2 样品预处理和试样制备465

14.3.3 分析方法466

参考文献478

第15章 原子吸收光谱分析在生物和医药领域中的应用481

15.1 概述481

15.2 生物组织482

15.2.1 生物样品的采集482

15.2.2 生物样品的贮存483

15.2.3 生物样品制备484

15.2.4 分析方法486

15.3 药品499

15.3.1 样品的采集500

15.3.2 样品的制备501

15.3.3 分析方法503

参考文献511

第16章 原子光谱法在电子材料领域中的应用514

16.1 概述514

16.2 电子电气产品检测的主要内容515

16.3.1 电子电气产品的样品采集516

16.3 电子电气产品样品的分析516

16.3.2 电子电气产品的前处理523

16.3.3 样品分析524

参考文献530

第17章 原子荧光光谱分析的应用532

17.1 概述532

17.2 地质样品分析533

17.2.1 样品前处理533

17.2.2 应用实例534

17.3 冶金样品分析536

17.3.1 样品前处理536

17.3.2 应用实例537

17.4.1 样品前处理539

17.4 生物样品分析539

17.4.2 应用实例540

17.5 农业及植物样品分析544

17.5.1 样品前处理544

17.5.2 应用实例545

17.6 环境样品分析548

17.6.1 样品前处理548

17.6.2 应用实例548

17.7.2 应用实例552

17.7 食品分析552

17.7.1 样品前处理552

17.8 药材药品分析559

17.8.1 样品前处理559

17.8.2 应用实例559

17.9 轻工化妆品分析561

17.9.1 样品前处理561

17.9.2 应用实例561

参考文献563

附录 缩略语565

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