广东CMA资质土壤及地下水检测机构

  • 发布时间:2019-05-23 15:46:54,加入时间:2018年04月13日(距今2409天)
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背景干扰是一种光谱干扰,形成光谱背景的主要因素是分子吸收与光散射。表现为增加表观吸光度,使测定结果偏高。那么如何校正背景干扰,主要有三种方法,我们分别来看看。

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自 2016 年 12 月底,环保部发布下发“关于组织做好全国土壤污染状况详查实验室筛选工作的通知”(简称详查),此次详查对检测项目、分析方法和参考标准做了明确的规定,共包括土壤、地下水和农产品(小麦/水稻)3 个检测领域。

本次参考的标准以环保部行业标准居多,农产品污染物主要参考国家标准。在此次详查中,无论对于检测实验室还是质量控制实验室,原子吸收分光光度计都是必备仪器之一。

使用原子吸收分光光度计同样还要面临着大量的土壤样品复杂的基质干扰,那层出不穷、纷乱错杂的干扰无论使用哪种仪器检测都防不胜防。那么如何能够在“纷纷扰扰”的干扰下准确检测出无机污染物元素呢?

而此外更加严峻的挑战是土壤成分对检测的干扰问题。众所周知,土壤基质十分复杂,尤其含大量盐类,并且不同地点、不同环境的土壤样品,含盐种类也会大相径庭。使用原子吸收分光光度计检测土壤样品,通常要求“全消解”,即利用各种酸液,将样品成分氧化分解,剩下的部分,不论组成,完全“融解”在酸液中。

原子吸收光谱仪得到的初始信号实际是元素信号与背景信号的叠加在一起的“总信号”。所以原子吸收光谱仪“扣背景”功能就尤为重要,其作用就是将总的信号扣除掉背景带来的信号后,得到被测元素的信号。

背景干扰是一种光谱干扰,形成光谱背景的主要因素是分子吸收与光散射。表现为增加表观吸光度,使测定结果偏高。那么如何校正背景干扰,主要有三种方法,我们分别来看看。

背景校正的方法

1.连续光源背景校正法(氘灯校正)

2.塞曼效应背景校正

3.自吸收校正法(SR法)

4.邻近非共振线校正背景:

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