Cтраница 1
Метод атомно-абсорбционного анализа находит применение для определения малых и высоких концентраций металлов. Выпускаемые промышленностью многоканальные приборы типа квантометров позволяют проводить анализы многокомпонентных материалов. [1]
Разработан метод прямого атомно-абсорбционного анализа растворов веществ особой чистоты с использованием простого в конструкции и удобного в эксплуатации непламенного термического атомизатора - танталовой ленты. [2]
Развитие метода атомно-абсорбционного анализа получило теперь и достаточно прочную материальную базу; многие ведущие приборостроительные фирмы в большом количестве выпускают аппаратуру, необходимую для работы по этому методу. Модели производимых приборостроительной промышленностью спектрофотометров непрерывно совершенствуются; из года в год возрастает и спрос на них. Поэтому совершенно очевидно, что успех метода отнюдь не случаен. Преимущества атомно-абсорбционного анализа подтверждаются многочисленными примерами его успешного использования во многих областях науки и отраслях промышленности. Тем не менее не следует считать этот метод универсальным, способным заменить все остальные ранее известные методы анализа. [3]
Применение метода атомно-абсорбционного анализа, как и любого другого аналитического метода, для решения проблем охраны окружающей среды требует строгой оценки надежности результатов анализа и их квалифицированной математической обработки. Использование новейших приборов с электронными схемами и первоклассными оптическими системами само по себе еще не гарантирует ни хорошей воспроизводимости, ни правильности результатов определений и требует выявления специфических помех и систематических погрешностей, которые могут достигать больших значений, особенно при работе вблизи предела обнаружения. Важнейшими метрологическими характеристиками атомно-абсорбционного метода являются предел обнаружения, воспроизводимость и правильность. Предел обнаружения - это числовой критерий, позволяющий объективно судить о возможности обнаружения искомого элемента в пробе. [4]
Определяя место метода атомно-абсорбционного анализа в аналитической химии и область его применения, полезно обратиться к истории его возникновения и развития. Впервые линии поглощения были обнаружены при изучении спектра Солнца в начале XIX в. Волластоном, а затем, независимо от него, - Фраугофером, по имени которого они и были названы. [5]
В работе [312] кратко описаны четыре метода пламенного атомно-абсорбционного анализа полимерных материалов. По первому методу 0 5 г полимера растворяют в 25 мл растворителя и раствор анализируют. Полистиролы и ацетатные целлюлозы растворяют в МИБК, полиакрилонитрилы - в диметил-формамиде, поликарбонаты и поливинилхлориды - в диметил-ацетамиде, сополимер поливинилхлорида с поливинилацета-том - в циклогексаноне, полиамид - в 60 % - ной муравьиной кислоте, полиэфиры - в метаноле. Второй метод рассчитан на анализ нерастворимых полимеров. Шерсть разлагают и переводят в раствор 30-минутным кипячением 0 5 г образца в 15 мл 5 % - ного гидроксида натрия. Хлопок и целлюлозное волокно ( 0 5 г) обрабатывают 30 мин 72 % - ной серной кислотой, разбавляют водой до объема 25 мл и анализируют, используя кислотостойкую систему распылитель - горелка. [6]
Очевидно, что при изложении научных основ метода атомно-абсорбционного анализа ( ААА), основное внимание следовало уделить теории поглощения света свободными атомами, находящимися в газовой фазе. Однако приходилось учитывать, что процессы поглощения и излучения света настолько тесно взаимосвязаны, что их раздельное описание попросту невозможно. Кроме того, основные представления о механизме излучения совершенно необходимы при описании источников света, используемых для ААА. [7]
Какие элементы периодической системы Д. И. Менделеева могут быть проанализированы методом атомно-абсорбционного анализа. [8]
Экстракты используют без переведения элементов в другую химическую форму методом атомно-абсорбционного анализа. [9]
Уточнения полученных данных по ванадию и никелю было осуществлено другим способом - методом атомно-абсорбционного анализа. Он состоит в измерении интенсивности резонансного поглощения аналитической линии ванадия, испускаемой лампой с полым катодом, при ее прохождении через графитовую кювету графитовой печи, в которой атомизируются соединения пробы нефтепродукта. [10]
Уточнения полученных данных по ванадию и никелю было осуществлено другим способом - методом атомно-абсорбционного анализа. Он состоит в измерении интенсивности резонансного поглощения аналитической линии ванадия, испускаемой лампой с полым катодом, при ее прохождении через графитовую кювету графитовой печи, в которой атомизируются соединения пробы нефтепродукта. [11]
Опытами, проведенными с применением осциллографи-ческой регистрации абсорбционных сигналов, показана возможность разработки методов осциллографического атомно-абсорбционного анализа, сочетающих в себе высокую селективность определения с высокой абсолютной чувствительностью. [12]
Фурсов и Степанов [371] показали возможность определения форм нахождения ртути в горных породах и полиметаллических рудах методом атомно-абсорбционного анализа в комбинации с дифференциальной термической возгонкой соединений ртути. [13]
Знакомясь с материалами, опубликованными за последние полтора - два года, можно с удовлетворением отметить, что прогноз многих специалистов, и в том числе автора этих строк, в отношении дальнейших благоприятных перспектив развития метода атомно-абсорбционного анализа и расширения круга его применения практически полностью оправдался. Вместе с тем нельзя не отметить, что жизнь, как обычно, внесла некоторые коррективы в ранее высказанные предположения. В первую очередь следует упомянуть о ряде изменений в самой тенденции развития метода. Исключительно быстрое его распространение, привлечение к соответствующим направлениям исследований большого числа высококвалифицированных специалистов, создание высококачественных приборов - все это, вместе взятое, позволило разработать практически законченную, во всяком случае в основных чертах, теорию метода. Подчеркнем, однако, что речь идет лишь о создании фундаментальных теоретических основ. [14]
![]() |
Принципиальная схема пламенного фотометра. [15] |