一种同时检测硫、磷、氮、砷元素的火焰光度检测方法技术

技术编号:41716621 阅读:16 留言:0更新日期:2024-06-19 12:43
本发明专利技术提供一种同时检测硫、磷、氮、砷元素的火焰光度检测方法。步骤如下:基于标准样优化硫、磷、氮、砷元素的采光高度、采光波段并获得分离定量方程组;使用气相色谱仪将待测物质向四通道火焰光度检测器进样;根据分离定量方程组计算待测物质硫、磷、氮、砷元素的含量。本发明专利技术通过优化采光高度、优化采光波段、构建分离定量方程,提高了对多种元素特别是氮、砷的检测灵敏度,对多元素分离定量能力更强,能够对特征发光光谱重叠的硫、磷、氮、砷元素进行同时检测。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及火焰光度检测法,具体而言,尤其涉及一种同时检测硫、磷、氮、砷元素的火焰光度检测方法


技术介绍

1、火焰光度法是以火焰作为激发光源,使被测元素的原子或离子激发,用光电检测系统来测量被激发元素所发射的特征辐射强度,从而进行元素定量分析的方法,对多种元素特别是硫、磷有较高的灵敏度和选择性。然而,传统检测方法每次只能分析一种元素,有多种元素需要检测时,要经过多次实验才可完成,因此检测效率低,重复性差。

2、在同时测量多种元素方面,现有方法仍存在一定缺陷。例如,申请号为201610038071x的专利和申请号为2020213027357的专利,可以同时检测两种元素,但检测对象仅限于硫、磷元素,其他元素并不适用。这是因为这两种方法主要是通过调节火焰高度来改变元素发光位置和采光透镜之间的相对高度,对于特征发光强烈且发光位置相对接近的硫、磷元素,固定高度采光仍能保持较高的灵敏度,但用于硫、磷、氮、砷四种元素同时测量时,各元素发光位置区别较大,并且氮、砷元素特征发光微弱难以有效测得,因此无法保证同时对四种元素保持较高的灵敏度。此外,现有方法只能检本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种同时检测硫、磷、氮、砷元素的火焰光度检测方法,其特征在于,包括如下步骤:

2.根据权利要求1所述的同时检测硫、磷、氮、砷元素的火焰光度检测方法,其特征在于,所述步骤S3中,所述采光高度为采光通道轴线到四通道火焰光度检测器的喷嘴顶端的距离;

3.根据权利要求1所述的同时检测硫、磷、氮、砷元素的火焰光度检测方法,其特征在于,所述步骤S4中,所述采光波段为采光通道中滤光片的带通范围;

4.根据权利要求1所述的同时检测硫、磷、氮、砷元素的火焰光度检测方法,其特征在于,所述步骤S5的具体步骤如下:

5.根据权利要求1或4所述的同时检测硫、磷、...

【技术特征摘要】

1.一种同时检测硫、磷、氮、砷元素的火焰光度检测方法,其特征在于,包括如下步骤:

2.根据权利要求1所述的同时检测硫、磷、氮、砷元素的火焰光度检测方法,其特征在于,所述步骤s3中,所述采光高度为采光通道轴线到四通道火焰光度检测器的喷嘴顶端的距离;

3.根据权利要求1所述的同时检测硫、磷、氮、砷元素的火焰光度检测方法,其特征在于,所述步骤s4中,所述采光波段为采光通道中滤光片的带通范围;

4.根据权利要求1所述的同时检测硫、磷、氮、砷元素的火焰光度检测方法,其特征在于,所述步骤s5的具体步骤如下:

5.根据权利要求1或4所述的同时检测硫、磷、氮、砷元素的火焰光度检测方法,其特征在于,所述分离定量方程组为:

6.根据权利要求2所述的同时检测硫、磷、氮、砷元素的火焰光度检测方法,其特征在于,所述步骤s32中,硫元素的采光高度范围为8.9-11.2mm,氮元素的采光高度范围为9.3-12.3mm,磷元素的采光高度范围为10.1-13.9mm,砷元素的采光高度范围为11.5-14.5mm。

7.根据权利要求3所述的同时检测硫、磷、氮、砷元素的火焰光度检测方法,其特征在于,所述步骤s42中,硫通道滤光片的通光波长范围为345-365nm至420-4...

【专利技术属性】
技术研发人员:耿旭辉孙锴沙涛李盛红
申请(专利权)人:中国科学院大连化学物理研究所
类型:发明
国别省市:

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