无火焰原子化法与火焰法比较特点()。A、对样品的利用率高B、可大大提高原子化效率C、提高测量的灵敏度D、稳定性好

题目

无火焰原子化法与火焰法比较特点()。

  • A、对样品的利用率高
  • B、可大大提高原子化效率
  • C、提高测量的灵敏度
  • D、稳定性好

相似考题
参考答案和解析
正确答案:A,B,C
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  • 第1题:

    无火焰原子化法可以直接对固体样品进行测定。


    正确答案:正确

  • 第2题:

    石墨炉原子化法比火焰原子化法的原子化程度高,所以试样用量少。


    正确答案:正确

  • 第3题:

    原子吸收光谱法中,原子化的方法有()

    • A、火焰原子化法
    • B、石墨炉原子化法
    • C、氢化物原子化法
    • D、电火花原子化法

    正确答案:A,B,C

  • 第4题:

    原子吸收分析中,若采用火焰原子化法,是否火焰温度愈高,测定灵敏度就愈高?为什么?


    正确答案: 不是.因为随着火焰温度升高,激发态原子增加,电离度增大,基态原子减少.所以如果太高,反而可能会导致测定灵敏度降低.尤其是对于易挥发和电离电位较低的元素,应使用低温火焰.

  • 第5题:

    原子吸收分光光度计的无火焰原子化法有哪四种?


    正确答案:主要有石墨坩埚原子化法、高温石墨管(炉)原子化法、碳棒原子化法、钽片原子化法四种。

  • 第6题:

    在原子吸收法中, 火焰原子化器与无火焰原子化器相比较, 测定的灵敏度(),这主要是因为后者比前者的原子化效率()。


    正确答案:低;高

  • 第7题:

    简述火焰原子化法的优点。


    正确答案:操作简便,快速,稳定性好和精密度高。缺点:原子化效率不高,灵敏度低。

  • 第8题:

    判断题
    火焰原子化法中常用气体是空气-乙炔
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第9题:

    问答题
    在原子吸收分析中,为什么火焰法(火焰原子化器)的绝对灵敏度比非火焰法(石墨炉原子化器)低?

    正确答案: 火焰法是采用雾化器进样。因此:
    (1)试液的利用率低,大部分试液流失,只有小部分(约X%)喷雾液进入火焰参与原子化。
    (2)稀释倍数高,进入火焰的喷雾液被大量气体稀释,降低原子化浓度。
    (3)被测原子在原子化器中(火焰)停留时间短,不利于吸收。
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    填空题
    在原子吸收法中, 火焰原子化器与无火焰原子化器相比较, 测定的灵敏度(),这主要是因为后者比前者的原子化效率()。

    正确答案: 低,高
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    问答题
    简述火焰原子化法的优点。

    正确答案: 操作简便,快速,稳定性好和精密度高。缺点:原子化效率不高,灵敏度低。
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    问答题
    原子吸收分析中,若采用火焰原子化法,是否火焰温度愈高,测定灵敏度就愈高?为什么?

    正确答案: 不是,因为随着火焰温度升高,激发态原子增加,电离度增大,基态原子减少。所以如果太高,反而可能会导致测定灵敏度降低。尤其是对于易挥发和电离电位较低的元素,应使用低温火焰。
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    原子吸收分析中,为什么火焰法(火焰原子化器)的绝对灵敏度比非火焰法(石墨原子化器)低?


    正确答案: 火焰法是采用雾化进样。因此:
    ⑴试液的利用率低,大部分试液流失,只有小部分(约X%)喷雾液进入火焰参与原子化。
    ⑵稀释倍数高,进入火焰的喷雾液被大量气体稀释,降低原子化浓度。
    ⑶被测原子在原子化器中(火焰)停留时间短,不利于吸收。

  • 第14题:

    As元素最合适的原子化方法是()。

    • A、火焰原子化法
    • B、氢化物原子化法
    • C、石墨炉原子化法
    • D、等离子原子化法

    正确答案:B

  • 第15题:

    石墨炉原子化法的工作原理是什么?与火焰原子化法相比较,有什么优缺点?为什么?


    正确答案: 石墨炉原子化法的工作原理为:它是利用电流直接加热石墨炉以达到高温(2000~3000℃)使被测元素原子化的方法。它在原子化过程中采用直接进样和程序升温排除干扰并且使被测元素原子化。
    与火焰原子化相比:优点:
    (1)最大优点是注入的试样几乎可以完全原子化。特别是对于易形成耐熔氧化物的元素,由于没有大量氧存在,并由石墨提供了大量碳,所以能够得到较好的原子化效率。
    (2)原子在光路中的停留时间长,绝对灵敏度高。而火焰原子化法基态原子在光路中停留时间短,部分基态原子在火焰冷区域会重新结合成单氧化物,单氢氧化物和双金属氧化物。
    (3)用样量少,可直接分析固态样品,如塑料,纤维。而火焰原子化法则需要试样为液态或气态,使其与燃气一起喷出。
    (4)对均匀的悬浮物及乳浊液也可分析。
    (5)由于试样完全蒸发,几乎不存在基体效应。因为在程序升温过程中,在较高的温度下使有机物或沸点低的无机物灰化以排除,减少基体组分对待测元素的干扰。而火焰原子化法则无法直接消减其它元素的干扰,只能在试样中加入其它试剂以抑制干扰。
    (6)可直接分析共振线位于远紫外区的非金属元素。
    (7)具有较高且可调的原子化温度,最高可达3400℃。
    缺点:
    (1)共存化合物的干扰比火焰原子化法大。当共存分子产生的背景吸收较大时,要调节灰化温度及时间,使背景分子吸收不与原子吸收重叠,并使用背景校正方法来校正之。
    (2)由于取样量少,进样量及注入管内位置变动都会引起偏差,因而重现性要比火焰法差。

  • 第16题:

    氢化物原子化法和汞低温原子化法属于无火焰原子化分析法。


    正确答案:错误

  • 第17题:

    火焰原子化法的燃气、助燃气比例及火焰高度对被测元素有何影响?


    正确答案: ①化学计量火焰:由于燃气与助燃气之比与化学计量反应关系相近,又称为中性火焰 ,这类火焰, 温度高、稳定、干扰小背景低,适合于许多元素的测定。
    ②贫燃火焰:指助燃气大于化学计量的火焰,它的温度较低,有较强的氧化性,有利于测定易解离,易电离元素,如碱金属。
    ③富燃火焰:指燃气大于化学元素计量的火焰。其特点是燃烧不完全,温度略低于化学火焰,具有还原性,适合于易形成难解离氧化物的元素测定;干扰较多,背景高。

  • 第18题:

    简述无火焰原子化装置及原子化过程。


    正确答案: 干燥-灰化-原子化-净化四阶段进行程序升温
    干燥:在灰化或原子化过程中,为了防止试样突然沸腾或者渗入石墨炉壁中的试液激烈蒸发二引起飞溅,必须预干燥,温度一般在100℃左右,每微升试液的干燥时间为1~2s。
    灰化:为了除去共存的有机物或低沸点无机物烟雾的干扰,灰化时间与试样量成正比。一般低于600℃时大部分元素不会损失,所以灰化温度应适当高一些时间短一些。
    原子化:一般原子化温度每提高100%,信号峰提高百分之几。
    净化:试样热分解的残留物有时会附着在石墨炉的两端,对下次样品的测定存留着记忆效应,产生影响,故应在每次测定之后升高温度,并通入惰性气体“洗涤”,以使高温石墨炉内部净化。

  • 第19题:

    问答题
    火焰原子化法的燃气、助燃气比例及火焰高度对被测元素有何影响?

    正确答案: ①化学计量火焰:由于燃气与助燃气之比与化学计量反应关系相近,又称为中性火焰 ,这类火焰, 温度高、稳定、干扰小背景低,适合于许多元素的测定。
    ②贫燃火焰:指助燃气大于化学计量的火焰,它的温度较低,有较强的氧化性,有利于测定易解离,易电离元素,如碱金属。
    ③富燃火焰:指燃气大于化学元素计量的火焰。其特点是燃烧不完全,温度略低于化学火焰,具有还原性,适合于易形成难解离氧化物的元素测定;干扰较多,背景高。
    解析: 暂无解析

  • 第20题:

    判断题
    石墨炉原子化法比火焰原子化法的原子化程度高,所以试样用量少。
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第21题:

    问答题
    原子吸收分析中,为什么火焰法(火焰原子化器)的绝对灵敏度比非火焰法(石墨原子化器)低?

    正确答案: 火焰法是采用雾化进样。因此:
    ⑴试液的利用率低,大部分试液流失,只有小部分(约X%)喷雾液进入火焰参与原子化。
    ⑵稀释倍数高,进入火焰的喷雾液被大量气体稀释,降低原子化浓度。
    ⑶被测原子在原子化器中(火焰)停留时间短,不利于吸收。
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    判断题
    无火焰原子化法可以直接对固体样品进行测定
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    问答题
    石墨炉原子化法的工作原理是什么?与火焰原子化法相比较,有什么优缺点?为什么?

    正确答案: 石墨炉原子化器是将一个石墨管固定在两个电极之间而制成的,在惰性气体保护下以大电流通过石墨管,将石墨管加热至高温而使样品原子化。
    与火焰原子化相比,在石墨炉原子化器中,试样几乎可以全部原子化,因而测定灵敏度高。对于易形成难熔氧化物的元素,以及试样含量很低或试样量很少时非常适用。
    缺点:共存化合物的干扰大,由于取样量少,所以进样量及注入管内位置的变动会引起误差,因而重现性较差。
    解析: 暂无解析