(1)火焰的种类
①空气-煤气(丙烷)火焰。这种火焰温度大约为1900℃,适用于分析那些生成的化合物易挥发、易解离的元素,如碱金属、Cd、Cu、Pb、Ag、Zn、Au及Hg等。
②空气-乙炔火焰。这是一种应用最广的火焰,最高温度约为2300℃,能用以测定35种以上的元素。 此种火焰比较透明,可以得到较高的信噪比。
③N2O-乙炔火焰。此种火焰燃烧速度低,火焰温度达3000℃左右,大约可测定70种元素,是目前广泛应用的高温化学火焰,这种火焰几乎对所有能生成难熔氧化物的元素都有较好的灵敏度。
④空气-氢火焰。这是一种无色的低温火焰,最高温度约2000℃,用于测定易电离的金属元素,比如As、Se和Sn等元素,特别适用于共振线位于远紫外区的元素。
由火焰的种类得知,火焰原子吸收分析常用的燃气、助燃气主要是乙炔、空气、氧化亚氮(N2O)、氢气、煤气等。
(1)火焰的种类
①空气-煤气(丙烷)火焰。这种火焰温度大约为1900℃,适用于分析那些生成的化合物易挥发、易解离的元素,如碱金属、Cd、Cu、Pb、Ag、Zn、Au及Hg等。
②空气-乙炔火焰。这是一种应用最广的火焰,最高温度约为2300℃,能用以测定35种以上的元素。 此种火焰比较透明,可以得到较高的信噪比。
③N2O-乙炔火焰。此种火焰燃烧速度低,火焰温度达3000℃左右,大约可测定70种元素,是目前广泛应用的高温化学火焰,这种火焰几乎对所有能生成难熔氧化物的元素都有较好的灵敏度。
④空气-氢火焰。这是一种无色的低温火焰,最高温度约2000℃,用于测定易电离的金属元素,比如As、Se和Sn等元素,特别适用于共振线位于远紫外区的元素。
由火焰的种类得知,火焰原子吸收分析常用的燃气、助燃气主要是乙炔、空气、氧化亚氮(N2O)、氢气、煤气等。
(2)火焰的类型
火焰的温度是影响原子化效率的基本因素。首先必须有足够温度才能使试样充分分解为原子蒸气状态。但温度过高会增加原子的电离或激发,而使基态原子数减少,这对原子吸收是不利的。因此在确保待测元素能充分解离为基态原子的前提下,低温火焰比高温火焰具有较高灵敏度。但对于某些元素,如果温度太低则试样不能解离,反而灵敏度降低,并且还会发生分子吸收,干扰可能更大。因此必须根据试样具体情况,合理选择火焰温度。如铅、锌之类的化合物在低温度下即可解离,可选用空气、丙烷等低温火焰;而镁、铁等元素的测定却要选用空气-乙炔等温度较高的火焰。
火焰的温度主要取决于燃气和助燃气的种类,但是如果改变助燃气与燃气的摩尔比(助燃比),同样也可以改变火焰的形状及性质。
如果助燃气与燃气按照它们之 间的化学反应计量关系提供,所得火焰称化学计量火焰(又称中性火焰)。这类火焰一般温度较高,适于多数元素的原子化。
助燃比小于化学计量的火焰称为富燃焰,这类火焰特点是含有较丰富的未分解产物,温度较低。由于燃烧不完全而具有较强的还原性能,因而,有时可用于某些易形成稳定的氧化物的元素(如Al2O3、Cr、Mo等)的原子化。
助燃比大于化学计量的火焰称为贫燃火焰,温度较富燃火焰高,未分解产物也很少,还原性能差,适于易离解易电离元素的原子化。
那有没有温度最冷的火焰呢?
火焰的最低,外焰温度最高。内焰温度与火苗大小,外界温度也有关
有,不同的物质做燃料会有不同的火