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內容簡介: |
原子光谱分析已广泛地应用于各类样品的元素分析。本书简要地介绍了原子光谱分析技术及其在我国的发展过程,比较系统地介绍了原子发射光谱、原子吸收光谱和原子荧光光谱分析的原理,较全面地介绍了三种原子光谱分析的仪器、分析技术、干扰及其消除方法。对联用技术、分析样品的前处理技术、分析测试数据的统计处理方法进行了较详细的介绍。为适应不同行业各类实际样品分析的需要,分章重点介绍了原子光谱在地矿、冶金材料、精细化工和轻工产品商检、石油及其加工产品、环境、食品、生物医药等领域以及形态分析中的应用。
本书理论与实际紧密结合,内容丰富,实用性强。文字表述流畅,可读性好。
本书可供在相关领域从事分析检测的科技人员和实验人员、高等院校相关专业的师生参考,也可作为分析检验人员职业培训的教学参考书。
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關於作者: |
邓勃,男,1934年出生于湖南。1957年毕业于北京大学化学系,毕业后在清华大学任教。1988年晋升为教授。1992年获得国务院颁发的政府特殊津贴。1998年退休。
曾任中国仪器仪表学会分析仪器分会常务理事,北京市化学会分析化学专业学组组长,中国分析测试协会国产分析仪器CAIA金奖评审组组长,《光谱学与光谱分析》、《分析试验室》、《分析科学学报》编委,《分析仪器》、《现代仪器》副主编,《干旱环境监测》顾问。
现任全国科学技术名词审定委员会第二届化学名词审定委员会委员,《分析化学手册》第三版编委,《现代科学仪器》副主编,《中国无机分析化学》编委,国家“十二五”重大科学仪器设备专项专家组成员。
长期从事原子吸收光谱分析和化学计量学的基础研究。
出版《分析测试数据统计处理方法》、《原子吸收分析的原理、技术与应用》等专著6部。主编或合作编著的著作有《仪器分析》、《分析化学辞典》等10部。参加过《英汉·汉英分析化学词汇》等多种辞书的编写。在国内外各种学术刊物上发表论文161篇。
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目錄:
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第1章 结论
1?1原子光谱分析法的建立和发展1
1?1?1原子发射光谱分析法的建立和发展2
1?1?2原子吸收光谱分析法的建立和发展4
1?1?3原子荧光光谱分析法的建立和发展7
1?2三种原子光谱分析法的比较8
1?3原子光谱分析法在我国的发展概况9
1?3?1原子发射光谱分析法9
1?3?2原子吸收光谱分析法12
1?3?3原子荧光光谱分析法17
1?3?4原子光谱发展趋势展望21
参考文献21
第2章 原子发射光谱分析的基本原理和技术
2?1概述29
2?2原子发射光谱的产生和特性29
2?2?1原子发射光谱的产生29
2?2?2原子发射光谱的基本特性30
2?2?3谱线的强度32
2?2?4原子发射光谱分析34
2?2?5发射光谱分析的干扰36
2?3原子发射光谱仪器38
2?3?1激发光源38
2?3?2单色器44
2?3?3检测系统49
2?3?4控制系统和信号处理50
2?4原子发射光谱分析方法50
2?4?1火花电弧原子发射光谱分析法50
2?4?2微波等离子体原子发射光谱分析55
2?4?3辉光放电原子发射光谱分析57
2?4?4激光原子光谱分析59
2?5电感耦合等离子体发射光谱分析60
2?5?1等离子体光源概述61
2?5?2ICP光源的物理化学特性62
2?5?3ICP光谱仪装置结构与操作65
2?5?4几种典型的ICP发射光谱仪71
2?5?5ICP分析的干扰效应与校正72
2?5?6ICP?AES分析技术的发展73
参考文献73
第3章 原子吸收光谱分析的基本原理和技术
3?1原子吸收光谱分析75
3?1?1原子吸收光谱分析的特点75
3?1?2原子吸收光谱的产生和特性76
3?1?3原子吸收光谱分析的定量关系78
3?1?4原子吸收光谱分析的定量方法82
3?2原子吸收光谱仪器83
3?2?1概述83
3?2?2原子吸收光谱仪的结构原理84
3?2?3辐射光源85
3?2?4光学系统88
3?2?5检测系统93
3?2?6自动进样器97
3?2?7软件98
3?3原子化技术101
3?3?1火焰原子化101
3?3?2电热石墨炉原子化104
3?3?3石英管原子化109
3?3?4低温原子化110
3?4背景校正技术111
3?4?1氘灯法校正背景111
3?4?2空心阴极灯自吸收法校正背景113
3?4?3塞曼效应法校正背景115
3?4?4连续光源高分辨率法校正背景117
3?5仪器的安装及检验维护120
3?5?1安装条件120
3?5?2仪器的检验标准和方法122
3?5?3仪器的日常维护与保养124
参考文献127
第4章 原子荧光光谱分析的基本原理和技术
4?1原子荧光光谱的产生和特性128
4?1?1原子荧光的产生128
4?1?2原子荧光的类型128
4?1?3各类原子荧光的应用130
4?2原子荧光光谱分析的定量关系131
4?2?1荧光强度与被测物浓度之间的关系131
4?2?2荧光猝灭与荧光量子效率132
4?2?3原子荧光的饱和效应133
4?3原子荧光光谱仪器133
4?3?1原子荧光光谱仪器中的专用部件133
4?3?2典型原子荧光光谱仪器结构135
4?4蒸气发生样品导入技术136
4?4?1蒸气发生概述136
4?4?2蒸气发生方法137
4?4?3蒸气发生在线富集技术142
4?5蒸气发生?原子荧光光谱分析技术144
4?5?1蒸气发生?原子荧光光谱分析的实现144
4?5?2典型原子荧光光谱仪器147
4?6蒸气发生?原子荧光光谱分析的干扰148
4?6?1干扰的分类148
4?6?2干扰的判别149
4?6?3液相干扰150
4?6?4气相干扰154
4?6?5光谱干扰157
4?6?6荧光猝灭干扰158
4?7蒸气发生?原子荧光测量要点159
4?7?1测量通则159
4?7?2形态、价态歧视的解决159
4?7?3酸度的调控160
4?7?4污染、损失的控制160
4?7?5增敏与掩蔽161
4?7?6冷蒸气和热蒸气发生161
4?8非蒸气发生原子荧光光谱分析技术162
4?8?1燃烧?原子荧光法测汞162
4?8?2电热蒸发?原子荧光分析技术162
4?8?3连续光源原子荧光光谱分析技术164
4?9原子荧光光谱分析技术的展望164
4?9?1原子荧光技术的发展方向164
4?9?2具体技术改进164
参考文献166
第5章 原子光谱联用技术
5?1概述171
5?2原子光谱与流动注射联用172
5?2?1改进原子光谱分析的样品前处理174
5?2?2实现原子光谱分析样品的分离富集177
5?2?3改善原子光谱分析的其他功能181
5?3原子光谱与蒸气发生技术联用181
5?3?1原子发射光谱与蒸气发生技术联用183
5?3?2原子吸收光谱与蒸气发生技术联用184
5?4原子光谱与色谱联用185
5?4?1原子发射光谱与色谱联用186
5?4?2原子吸收光谱与色谱联用188
5?4?3原子荧光光谱与色谱联用192
5?5其他联用技术201
5?5?1原子光谱与冷阱联用技术201
5?5?2原子光谱与超临界流体色谱联用203
5?5?3电感耦合等离子体质谱分析技术205
参考文献214
第6章 原子光谱分析样品前处理
6?1概述219
6?1?1样品类型与前处理的一般要求219
6?1?2取样与样品保存220
6?1?3样品前处理过程中的损失与玷污220
6?1?4样品前处理技术发展趋势223
6?2样品分解223
6?2?1溶解与提取223
6?2?2湿法分解224
6?2?3灰化分解227
6?2?4熔融分解228
6?2?5烧结分解229
6?3样品净化与富集技术230
6?3?1沉淀与浮选230
6?3?2挥发分离231
6?3?3溶剂萃取232
6?3?4固相萃取与固相微萃取238
6?3?5超临界流体萃取242
6?3?6电化学分离法243
6?3?7在线富集与原位富集246
6?4进样技术248
6?4?1概述248
6?4?2氢化物发生进样249
6?4?3悬浮液进样250
6?4?4电热蒸发进样251
6?4?5激光烧蚀进样251
6?5形态分析样品处理252
6?5?1物质形态类型252
6?5?2形态分析样品前处理252
6?5?3形态分离253
参考文献253
第7章 原子光谱分析数据
7?1原子光谱分析及其分析数据的特点255
7?1?1原子光谱分析的特点255
7?1?2原子光谱分析数据的特点256
7?1?3分析数据统计处理的重要性256
7?2原子光谱分析方法评价257
7?2?1检出限和定量限257
7?2?2灵敏度、特征浓度和特征质量259
7?2?3精密度259
7?2?4准确度261
7?2?5适用性261
7?3分析质量控制262
7?3?1异常值判断262
7?3?2精密度评定264
7?3?3准确度评定265
7?3?4室内精密度与准确度同时控制269
7?3?5室间精密度与准确度同时评定270
7?4分析参数优化271
7?4?1单因素轮换试验的优点和局限性271
7?4?2多因素同时优化试验设计271
7?4?3试验设计应用示例273
7?5分析结果的校正275
7?5?1校正曲线的建立275
7?5?2校正曲线的置信区间276
7?5?3校正曲线的线性范围278
7?6分析结果的表示279
7?6?1测定结果的不确定度279
7?6?2不确定度的计算279
7?6?3分析结果的表示281
7?6?4表示分析结果的有效数字284
参考文献285
第8章 原子光谱分析在地质领域中的应用
8?1概述286
8?2岩石矿物样品的特性与样品分解方法286
8?2?1岩石矿物样品的特性286
8?2?2岩矿样品的分解方法287
8?3分析方法288
8?3?1造岩元素分析288
8?3?2有色金属元素分析292
8?3?3稀有金属元素分析303
8?3?4稀土元素分析306
8?3?5分散金属元素分析310
8?3?6贵金属元素分析314
参考文献321
第9章 原子光谱分析在冶金材料领域中的应用
9?1概述324
9?2钢铁及合金分析325
9?2?1钢铁分析325
9?2?2铁合金分析330
9?2?3非铁合金分析335
9?3金属及其化合物分析339
9?3?1金属材料纯度分析339
9?3?2金属氧化物中杂质分析347
9?4稀土及稀土化合物的分析351
9?4?1稀土元素分析的特点351
9?4?2稀土化合物分析实例352
9?5电子及电气产品分析354
9?5?1分析检测的要求354
9?5?2样品采集及预处理355
9?5?3电子及电气产品分析实例355
参考文献361
第10章 原子光谱分析在精细化工和轻工产品商检中的应用
10?1概述364
10?2精细化工产品和轻工产品商检的特点和要求364
10?3玩具检测365
10?3?1玩具检测的要求365
10?3?2取样原则及要求366
10?3?3分析方法367
10?4纺织品检测369
10?4?1纺织品检测的要求369
10?4?2取样原则及要求370
10?4?3分析方法371
10?5食品接触材料检测375
10?5?1食品接触材料检测的要求375
10?5?2取样原则及要求377
10?5?3分析方法377
10?6化妆品检测381
10?6?1化妆品检测的要求381
10?6?2取样原则及要求382
10?6?3分析方法382
10?7涂料检测386
10?7?1涂料检测的要求386
10?7?2取样原则及要求386
10?7?3分析方法387
参考文献391
第11章 原子光谱在石油及其加工产品分析中的应用
11?1概述393
11?2分析特点394
11?3样品预处理简述394
11?3?1油类样品预处理395
11?3?2石油加工产品分析的样品处理395
11?4分析方法396
11?4?1油品分析396
11?4?2石油加工产品中的痕量元素分析406
11?4?3催化剂和其他样品分析413
参考文献419
第12章 原子光谱分析在环境领域中的应用
12?1概述421
12?2环境监测中应用的原子光谱标准分析方法421
12?3环境监测特点及分析要求422
12?3?1环境监测的特点422
12?3?2环境监测的类别423
12?3?3监测数据的特性423
12?4水环境样品分析424
12?4?1水样的采集与保存424
12?4?2水环境监测方法425
12?4?3应用实例426
12?5大气环境样品分析432
12?5?1大气环境432
12?5?2空气及废气样品的采集433
12?5?3空气及废气监测分析433
12?5?4应用实例434
12?6固体废物样品分析439
12?6?1固体废物及其监测439
12?6?2应用实例440
12?7土壤及沉积物样品分析444
12?7?1土壤环境及沉积物444
12?7?2应用实例446
参考文献453
第13章 原子光谱分析在食品领域中的应用
13?1概述455
13?2食品分析456
13?2?1样品的采集456
13?2?2样品预处理与试样制备458
13?3食品分析应用实例458
13?3?1谷类、薯类、淀粉及其制品分析458
13?3?2豆类及其制品分析466
13?3?3蔬菜、水果类及制品分析469
13?3?4畜禽肉类及其制品分析472
13?3?5乳、蛋类及其制品分析476
13?3?6菌藻与鱼虾蟹贝类分析480
13?3?7坚果、种子、油脂与调味品类分析483
13?3?8其他食品分析486
参考文献488
第14章 原子光谱分析在生物和医药领域内的应用
14?1概述491
14?2生物样品分析493
14?2?1生物样品的采集与储存494
14?2?2生物样品前处理495
14?3生物样品分析实例496
14?3?1血样分析496
14?3?2尿样分析500
14?3?3发样分析505
14?3?4其他组织中生物样品分析507
14?4药物样品分析513
14?4?1药品质量标准513
14?4?2药物的分类513
14?5药物样品分析实例516
14?5?1中草药分析516
14?5?2中成药分析525
14?5?3化学药物分析530
参考文献533
第15章 原子光谱在元素形态分析中的应用
15?1概述536
15?2形态分析的特点与要求537
15?2?1形态分析的特点537
15?2?2形态分析方法537
15?3样品前处理538
15?4形态分析的应用539
15?4?1元素价态分析539
15?4?2化学形态分析546
15?4?3赋存状态分析555
参考文献561
附录A我国的法定计量单位564
附录B标准物质与标准溶液565
B?1标准样品的基本属性563
B?2标准溶液配制与保存的一般方法564
B?3各元素标准储备溶液配制方法565
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