1、魏復盛等,《原子吸收光譜及其在環境分析中的應用》,中國環境科學出版社,1988年。
2、《水和廢水監測分析方法》(第三版)。
3、《環境監測機構計量認證和創建優質實驗室指南》,中國環境科學出版社,1994年。
1、火焰原子吸收法的火焰中,生成的固體微粒對特征波長的光波產生
,使部分特征光波的光不能投射到
上。 《原子吸收光譜及其在環境分析中的應用》,P47
2、無火焰原子吸收分光光度法加熱程序有
、
、
和
四個階段。 答:干燥
灰化
原子化
清除
《原子吸收光譜及其在環境分析中的應用》,P134
3、原子吸收分光光度法的銳線光源有
,
,
三種,以
燈應用最廣泛。
答:空心陰極燈
蒸氣放電燈
無極放電燈
空心陰極(燈)
《原子吸收光譜及其在環境分析中的應用》,P10
4、原子吸收分光光度計的分光系統,只是把待測原子的吸收線與其它譜線
,而不是用它來獲得
。 答:分離開
單色光
《原子吸收光譜及其在環境分析中的應用》,P12
答:光電倍增管
檢測器
《原子吸收光譜及其在環境分析中的應用》,P12
6、原子吸收光度法測定時,當空氣與乙炔比大于化學計量時,稱為
火焰,為 7、氬–氫火焰特別適用于
和
的火焰原子吸收光度法分析,缺點是
。 答:砷(193.7nm)
硒(196.0nm)
溫度低、干擾較多
《原子吸收光譜及其在環境分析中的應用》,P19
8、原子吸收光度法采用的空心陰極燈是一種特殊的
管,它的陰極是由
制成。
答:輝光放電
待測元素的純金屬或合金
《原子吸收光譜及其在環境分析中的應用》,P10
9、原子吸收光度法分析時,如果試樣粘度過高,在試樣進入霧化室后,就會粘附在室內壁上,而產生
效應。 答:記憶
《原子吸收光譜及其在環境分析中的應用》,P15
答:光散射
分子吸收
《原子吸收光譜及其在環境分析中的應用》,P47
答:強磁場
分裂
《原子吸收光譜及其在環境分析中的應用》,P51
12、塞曼效應與氘燈校正背景不同,它的光來自
而且在
光路上通過原子化器。 答:同一光源
同一
《原子吸收光譜及其在環境分析中的應用》,P54
答:靈敏度高,取樣量少,在爐中直接處理樣品
《原子吸收光譜及其在環境分析中的應用》,P75
14、空心陰極燈長期閑置不用,應該經常
,否則會使譜線
,甚至不再是
光源。
答:預熱
不純
銳線
《環境監測機構計量認證和創建優質實驗室指南》P337、339(12)
17、石墨爐原子吸收光度法測定水中Cu、Pb、Cd的方法適用于(
)水和(
)水,分析前要檢查是否存在(
),并采取(
)。 (1)地面
(2)工業廢
(3)地下
(4)清潔地面
(5)基體干擾 (6)電離干擾
(7)相應的校正措施
(8)相應的灰化溫度 答:(3)地下
(4)清潔地面
(5)基體干擾
(7)相應的校正措施
《水和廢水監測分析方法》(第三版),P145
18、火焰原子吸收法中,火焰類型分為(
)和(
)型火焰,在測定鉻時應選用(
)型火焰。 《原子吸收光譜及其在環境分析中的應用》,P17
19、用石墨爐原子吸收法測定大氣顆粒物中總Cr時,應該用(
)配制標準系列。 《原子吸收光譜及其在環境分析中的應用》,P345
20、石墨爐原子吸收法測定水中Cd時,采集的水樣應加入(
)酸,酸化至pH(
)。 《原子吸收光譜及其在環境分析中的應用》,P280
21、用原子吸收光度法分析時,燈電流太高會導致(
),使(
)下降。 22、原子吸收光度法分析時,如果試樣粘度過高,在試樣進入霧化室后,就會粘附在室內壁上,而產生(
)效應。 答:(1)記憶
《原子吸收光譜及其在環境分析中的應用》,P15
答:√
《原子吸收光譜及其在環境分析中的應用》,P54
24、原子吸收光度法用標準加入法定量不能消除背景干擾。(
) 答:√
25、用原子吸收光度法分析,燈電流小時,銳線光源發射的譜線較窄。(
) 答:√
《原子吸收光譜及其在環境分析中的應用》,P27
26、原子吸收光度法測定低濃度試樣時,應選擇次靈敏線。(
) 答:×
《原子吸收光譜及其在環境分析中的應用》,P21
27、原子吸收光度法測定高濃度試樣時,應選擇最靈敏線。(
) 答:×
《原子吸收光譜及其在環境分析中的應用》,P21
28、火焰原子吸收光度法測定水中Na,其靈敏度隨試樣溶液中酸濃度增加而減少。(
) 答:×
《原子吸收光譜及其在環境分析中的應用》,P314
29、用HNO3–HF–HClO4消解試樣,在驅趕HClO4時,如將試樣蒸干會使測定結果偏低。(
) 答:√
《原子吸收光譜及其在環境分析中的應用》,P192
30、試述在石墨爐原子吸收光度法分析中,用NH4NO3去除基體中NaCl干擾的原理。 答:
NH4NO3+ NaCl→ NH4Cl + NaNO3
生成物在500℃以下灰化階段被除去。
《原子吸收光譜及其在環境分析中的應用》,P141
答:只有達到預熱平衡時,其自吸收和光強度才能穩定,才能進行正常的測定。
《原子吸收光譜及其在環境分析中的應用》,P29
32、火焰原子吸收光度法測定水中K、Na時,會產生電離干擾,通常用何試劑作為消電離劑? 答:CsCl或CsNO3
《原子吸收光譜及其在環境分析中的應用》,P314
答:由光源發出的特征輻射能被試樣中被測元素的基態原子吸收,使輻射強度減弱,從輻射強度減弱的程度求出試樣中被測元素的含量。
《原子吸收光譜及其在環境分析中的應用》,P5
答:在無火焰原子吸收分光光度法中,把能產生1%光吸收或0.0044吸光度所對應的待測元素的絕對量(如1×10-13g)稱為特征質量。
《原子吸收光譜及其在環境分析中的應用》,P57
答:當氘燈發射的光通過原子化器時,同樣可為被測元素的基態原子和火焰的背景值所吸收。由于基態原子吸收的波長很窄,對氘燈總吸收所占的分量很小(<1%),故近似地把氘燈的總吸收看成背景吸收。
《原子吸收光譜及其在環境分析中的應用》,P49
36、火焰原子吸收光度法主要用哪些方法消除化學干擾? 答:(1)加入釋放劑。(2)加入保護劑。(3)加入助熔劑。(4)改變火焰的性質。
(5)予分離。
《原子吸收光譜及其在環境分析中的應用》,P39-43
答:(1)用較高的原子化溫度。(2)用較長的原子化時間。(3)增加清洗程序。
(4)測定后空燒一次。(5)改用涂層石墨管。
《原子吸收光譜及其在環境分析中的應用》,P118,倒數11行
答:因原子吸收只對0.001—0.002nm波長寬度特征波長的輻射產生吸收,若用產生連續光譜的燈光源,基態原子只對其中極窄的部分有吸收,致使靈敏度極低而無法測定。
《原子吸收光譜及其在環境分析中的應用》,P9倒數第三行。
答:此萃取法不僅能富集痕量元素,還能消除基體鹽類干擾和提高檢測靈敏度。
《原子吸收光譜及其在環境分析中的應用》,P268第二段。
五、計算題
40、用火焰原子吸收法測定空氣中Pb,已知采樣濾膜直徑為9cm,采樣體積為50m3,采樣時氣溫為15℃,大氣壓力為1021 hPa,分析時取半張濾膜,浸取,消解后定容至25.0ml,試樣溶液測得值為0.80μg/ml,求空氣中Pb的濃度(mg/m3)。
解:先將采樣體積換算成標準狀態下體積
計算濾膜面積
S=4.52 X 3.1416=63.6cm2
計算空氣中Pb的濃度
答:空氣中Pb的濃度為8.4×10-4 mg/m3。
(選自習題庫)
41、用直接火焰原子吸收法測定廢水中Cu,取水樣10.00ml,經消解后定容至100.00ml,吸入測定后用校準曲線計算被測Cu含量為20.0μg,求該廢水中Cu的濃度(mg/L)。
解:
答:該廢水中Cu的濃度為2.0mg/L。
(選自習題庫)
42、用離子交換火焰原子吸收法測定某水樣中的Cd,已知取水樣量為500ml,洗脫液定量體積為10.0ml,測定后從校準曲線計算得相應濃度為0.060mg/L,求水樣中Cd的濃度(mg/L)。
解:
答:該水樣中Cd的濃度為0.0012mg/L。
(選自習題庫)
43、用萃取火焰原子吸收法測定某水樣中Pb,已知取水樣量為50.0ml,有機相定量體積為10.0ml,測定后從校準曲線計算得Pb為1.20μg,求水樣中Pb的濃度(mg/L)。
解:
答:該水樣中Pb的濃度為0.024mg/L。
(選自習題庫)
44、用火焰原子吸收法測定土壤中Ni,已知取風干過篩后試樣0.5000g(含水7.2%),經消解定容至25。0ml測得此溶液為35。0μg,求被測土壤中Ni的含量(μg/Kg).
解:
答:被測土壤中Ni的含量為75.4 mg/kg。
(選自習題庫)
1、魏復盛等,《原子吸收光譜及其在環境分析中的應用》,中國環境科學出版社,1988年。
2、《水和廢水監測分析方法》(第三版)。
3、《環境監測機構計量認證和創建優質實驗室指南》,中國環境科學出版社,1994年。
1、火焰原子吸收法的火焰中,生成的固體微粒對特征波長的光波產生
,使部分特征光波的光不能投射到
上。 《原子吸收光譜及其在環境分析中的應用》,P47
2、無火焰原子吸收分光光度法加熱程序有
、
、
和
四個階段。 答:干燥
灰化
原子化
清除
《原子吸收光譜及其在環境分析中的應用》,P134
3、原子吸收分光光度法的銳線光源有
,
,
三種,以
燈應用最廣泛。
答:空心陰極燈
蒸氣放電燈
無極放電燈
空心陰極(燈)
《原子吸收光譜及其在環境分析中的應用》,P10
答:光電倍增管
檢測器
《原子吸收光譜及其在環境分析中的應用》,P12
5、氬–氫火焰特別適用于
和
的火焰原子吸收光度法分析,缺點是
。 答:砷(193.7nm)
硒(196.0nm)
溫度低、干擾較多
《原子吸收光譜及其在環境分析中的應用》,P19
答:光散射
分子吸收
《原子吸收光譜及其在環境分析中的應用》,P47
答:強磁場
分裂
《原子吸收光譜及其在環境分析中的應用》,P51
答:靈敏度高,取樣量少,在爐中直接處理樣品
《原子吸收光譜及其在環境分析中的應用》,P75
9、空心陰極燈長期閑置不用,應該經常
,否則會使譜線
,甚至不再是
光源。
答:預熱
不純
銳線
《環境監測機構計量認證和創建優質實驗室指南》P337、339(12)
12、火焰原子吸收法中,火焰類型分為(
)和(
)型火焰,在測定鉻時應選用(
)型火焰。 《原子吸收光譜及其在環境分析中的應用》,P17
13、用石墨爐原子吸收法測定大氣顆粒物中總Cr時,應該用(
)配制標準系列。 《原子吸收光譜及其在環境分析中的應用》,P345
14、石墨爐原子吸收法測定水中Cd時,采集的水樣應加入(
)酸,酸化至pH(
)。 《原子吸收光譜及其在環境分析中的應用》,P280
答:√
《原子吸收光譜及其在環境分析中的應用》,P54
16、原子吸收光度法用標準加入法定量不能消除背景干擾。(
) 答:√
17、原子吸收光度法測定低濃度試樣時,應選擇次靈敏線。(
) 答:×
《原子吸收光譜及其在環境分析中的應用》,P21
18、原子吸收光度法測定高濃度試樣時,應選擇最靈敏線。(
) 答:×
《原子吸收光譜及其在環境分析中的應用》,P21
19、火焰原子吸收光度法測定水中Na,其靈敏度隨試樣溶液中酸濃度增加而減少。(
) 答:×
《原子吸收光譜及其在環境分析中的應用》,P314
20、用HNO3–HF–HClO4消解試樣,在驅趕HClO4時,如將試樣蒸干會使測定結果偏低。(
) 答:√
《原子吸收光譜及其在環境分析中的應用》,P192
答:只有達到預熱平衡時,其自吸收和光強度才能穩定,才能進行正常的測定。
《原子吸收光譜及其在環境分析中的應用》,P29
22、火焰原子吸收光度法測定水中K、Na時,會產生電離干擾,通常用何試劑作為消電離劑? 答:CsCl或CsNO3
《原子吸收光譜及其在環境分析中的應用》,P314
答:由光源發出的特征輻射能被試樣中被測元素的基態原子吸收,使輻射強度減弱,從輻射強度減弱的程度求出試樣中被測元素的含量。
《原子吸收光譜及其在環境分析中的應用》,P5
答:當氘燈發射的光通過原子化器時,同樣可為被測元素的基態原子和火焰的背景值所吸收。由于基態原子吸收的波長很窄,對氘燈總吸收所占的分量很小(<1%),故近似地把氘燈的總吸收看成背景吸收。
《原子吸收光譜及其在環境分析中的應用》,P49
25、火焰原子吸收光度法主要用哪些方法消除化學干擾? 答:(1)加入釋放劑。(2)加入保護劑。(3)加入助熔劑。(4)改變火焰的性質。
(5)予分離。
《原子吸收光譜及其在環境分析中的應用》,P39-43
答:此萃取法不僅能富集痕量元素,還能消除基體鹽類干擾和提高檢測靈敏度。
《原子吸收光譜及其在環境分析中的應用》,P268第二段。
五、計算題
27、用火焰原子吸收法測定空氣中Pb,已知采樣濾膜直徑為9cm,采樣體積為50m3,采樣時氣溫為15℃,大氣壓力為1021 hPa,分析時取半張濾膜,浸取,消解后定容至25.0ml,試樣溶液測得值為0.80μg/ml,求空氣中Pb的濃度(mg/m3)。
解:先將采樣體積換算成標準狀態下體積
計算濾膜面積
S=4.52 X 3.1416=63.6cm2
計算空氣中Pb的濃度
答:空氣中Pb的濃度為8.4×10-4 mg/m3。
(選自習題庫)
28、用直接火焰原子吸收法測定廢水中Cu,取水樣10.00ml,經消解后定容至100.00ml,吸入測定后用校準曲線計算被測Cu含量為20.0μg,求該廢水中Cu的濃度(mg/L)。
解:
答:該廢水中Cu的濃度為2.0mg/L。
(選自習題庫)
29、用萃取火焰原子吸收法測定某水樣中Pb,已知取水樣量為50.0ml,有機相定量體積為10.0ml,測定后從校準曲線計算得Pb為1.20μg,求水樣中Pb的濃度(mg/L)。
解:
答:該水樣中Pb的濃度為0.024mg/L。
(選自習題庫)
30、用火焰原子吸收法測定土壤中Ni,已知取風干過篩后試樣0.5000g(含水7.2%),經消解定容至25.0ml測得此溶液為35.0μg,求被測土壤中Ni的含量(μg/Kg).
解:
答:被測土壤中Ni的含量為75.4 mg/kg。 |