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      石墨爐原子吸收法測定超高純電子級異丙醇中銅的含量

      更新時間:2011-08-18    點擊次數:3887

       

      要:本文采用橫向加熱石墨爐原子吸收法,測試超高純電子級異丙醇中的銅的含量。試樣經處理好,注入原子吸收分光光度計石墨管中,電加熱原子化后吸收324.7nm共振線,測定異丙醇中銅的含量,獲得了較滿意的結果。
       
      關鍵詞:異丙醇    石墨爐法     銅的含量
       
      1、前言
         蘇州市創(chuàng)協(xié)電子科技新材料有限公司生產的超高純電子級異丙醇,主要用于電子行業(yè),用做硅片去脂及干燥劑,清洗劑。異丙醇為無色透明液體,能與水、醇、醚和氯仿混合。易燃。電子行業(yè)用試劑暫無國家標準,筆者通過本實驗測定超高純電子級異丙醇中銅的含量,獲得了較滿意的結果。
      2、方法
      將樣品注入原子吸收分光光度計石墨管中,采用橫向加熱技術,測定樣品中的銅含量。
      3、儀器及試劑
      3.1 儀器
      3.1.1 原子吸收分光光度計:北京普析通用儀器有限公司產品,TAS—990型。
      3.1.2 水浴鍋
      3.1.3 馬弗爐
      3.1.4 銅空心陰極燈
      3.2 試劑
      3.2.1   銅的標準儲備液。濃度為20ug/ml。
      3.2.2  銅的標準使用液。濃度為 1.0 ug/ml
      3.2.3  0.1%HNO3,由優(yōu)極純濃HNO3配制。
      3.2.4   超純水(電阻大于18歐姆)
       
      4、儀器參數
      燈電流: 3 mA
      光譜帶寬: 0.4 nm
      波  長:324.7nm
      背景校正:氘燈扣背景方式
      進樣量:10ul
      石墨管:熱解涂層石墨管
      升溫參數:見表1
       
      表1 石墨爐升溫參數
       
       
      溫度/℃
      升溫時間/s
      保持時間/s
      干燥
      100
      15
      10
      灰化
      500
      15
      10
      原子化
      1500
      0
      3
      清掃
      1700
      1
      1
       
      5、樣品制備:
      量取100ml異丙醇置于石英蒸發(fā)皿中,在水浴鍋上蒸干,蒸干后將石英蒸發(fā)皿放置于馬弗爐中于400℃六個小時。取出冷卻,然后加0.1%的硝酸溶液溶解,稀釋至100ml備用。
       
      6、試樣分析
      6.1 標準曲線
      工作曲線的配置吸取Cu標準使用液0.0、0.2、0.5、1.0、2.0、5.0ml于100ml容量瓶中,使用0.1%硝酸溶液定容至刻度,搖勻,此溶液中含Cu分別為:0.0、2.0、5.0、10.0、20.0、50.0 ng/ml。
      標準曲線:0.0、2.0、5.0、10.0、20.0、50.0 ng/ml。0.1%HNO3介質。
      吸光度與銅濃度的相關方程:A=0.0036C+0.0068, 相關性系數 r=0.99955
       
      6.2 樣品測定
       對異丙醇中的銅含量進行測定,同時采用加標回收率法定回收率,結果見表2。
       
      6.3 回收率實驗
      表2異丙醇分析結果
       

       
      樣品 1
      樣品2
      原樣濃度 ng/ml
      2.037
      1.475
      加入濃度 ng/ml
      1.0
      2.0
      測得濃度 ng/ml
      3.018
      3.468
      回收率  %
      98.1
      99.7

      注:樣品1是吸取5ml處理后的異丙醇,定容至100ml。
          樣品2是吸取2.5ml處理后的異丙醇,定容至100ml。
       
       
      7 結論
       由以上結果表明用此種處理超高純電子級異丙醇的方法回收率高,重現(xiàn)性好、精密度
      在0.7%—5.37%。方法簡單,筆者認為是測試有機試劑低含量樣品的較好方法。
       
      參考文獻
      [1] 劉珍,化驗員讀本(儀器分析),北京:化學工業(yè)出版社,1993154-155
      [2] 黃一石,儀器分析,北京:化學工業(yè)出版社,2004

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