【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及化学分析
,具体涉及一种高效液相色谱-原子荧光联用分析系统数学模型及数据处理方法。
技术介绍
流动注射-氢化物发生-原子荧光光谱法由于具有灵敏度高、测量范围宽、分析速度快等很多优点,在卫生、环保、地质、冶金等行业得到了广泛应用。但是,影响氢化物发生-原子荧光光谱仪灵敏度和谱峰展宽的因素很多,一般都是通过多次实验寻找最佳实验条件,实验条件的优化比较困难。流动注射-氢化物发生(FI-HG)方法是将样品通过流动注射方式引入之后,在酸性环境下与KBH4反应,样品中的被分析物生成挥发性的气态氢化物,经过气液分离器(GLS),氢化物被分离,在载气的吹扫下送入元素检测器(如电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)、电感耦合等离子光谱(ICP-AES)、石墨炉原子吸收光谱(QF-AAS)、原子荧光光谱(AFS))。考虑氢化反应发生的机理、仪器原理等因素,影响FI-HG-AFS灵敏度和谱峰展宽的因素,主要有样品环体积(样品注入量)、载流流速、载气流速、GLS顶部空间(气态所占的空间)等,通过多次实验寻找最佳实验条件,但由于这些参数并不孤立,它们共同影响灵敏度和谱峰展宽,所以实验条件的优化比较困难。所以,将氢化物发生、传输和检测过程抽象出一个数学模型并进行模拟分析,将有助于理解各因素的作用。目前,针对这方面的问题所采取的方法主要有:(1)基于PH值对HG的影响和GLS对氢化物传输的影响建立了模型,预测PH值的最佳值和输出信号的谱图峰形;(2)通过修正氢化物发生过程产生的误差来改善峰形;(3)通过假设动力学因子,研究As(III)与KBH4反应生成AsH3和A ...
【技术保护点】
一种高效液相色谱‑原子荧光联用分析系统,其特征是包括高效液相色谱机构、氢化物发生机构、气液分离器、原子荧光光谱仪和电脑,高效液相色谱机构包括高压泵、六通阀和样品环,氢化物发生机构由蠕动泵组、混合器和反应器组成,样品环的出口与预反应器相通,蠕动泵组分别与混合器和反应器相通,混合器的出口与反应器进口相连,反应器的出口与气液分离器的反应物进口管相连,反应物进口管倾斜连接在分离器本体上,分离器本体顶部的气体出口管与原子荧光光谱仪相连,分离器本体下部一侧设置废液出口管,原子荧光光谱仪与电脑相连。
【技术特征摘要】
1.一种高效液相色谱-原子荧光联用分析系统,其特征是包括高效液相色谱机构、氢化物发生机构、气液分离器、原子荧光光谱仪和电脑,高效液相色谱机构包括高压泵、六通阀和样品环,氢化物发生机构由蠕动泵组、混合器和反应器组成,样品环的出口与预反应器相通,蠕动泵组分别与混合器和反应器相通,混合器的出口与反应器进口相连,反应器的出口与气液分离器的反应物进口管相连,反应物进口管倾斜连接在分离器本体上,分离器本体顶部的气体出口管与原子荧光光谱仪相连,分离器本体下部一侧设置废液出口管,原子荧光光谱仪与电脑相连。2.权利要求1所述的高效液相色谱-原子荧光联用分析系统的数据处理方法,其特征是基于高效液相色谱-氢化物发生-原子荧光光谱联用分析系统进入氢化物发生机构的浓度分布不再是脉冲分布,而是HPLC系统的高斯分布,所以氢化物发生机构样品中的砷元素转化为氢化物的效率受实验条件、样品基质等很多条件的影响,假设转化效率为R(取值在0到1之间,独立于各实验参数)。则,样品氢化物在进入GLS中的气体中的浓度(cAH)in(mol/L)可以表示为:(cAH)in=a×exp[-(t-b)2/c2] (1)假设GLS内部气体是混合均匀的,输出GLS的气态氢化物的浓度与GLS内部的浓度是相同的,则质量守恒方程可以表示为: V G × d ( c A H ) o u t d t = ( F H + F A ) × a × exp [ - ( t - b ) 2 / c 2 ] - ( F H + F A ) × ( c A H ) o u t - - - ( 2 ) ]]>即: d ( c A H ...
【专利技术属性】
技术研发人员:崔健,崔宁,陈章侠,殷淑英,梁强,
申请(专利权)人:德州职业技术学院,
类型:发明
国别省市:山东;37
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