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94.原子吸收分析中,排除吸收线重叠干扰,宜采用()。

A、 减小狭缝

B、 另选定波长

C、 用化学方法分离

D、 用纯度较高的单元素灯

答案:BC

解析:在原子吸收分析中,吸收线重叠干扰是一个常见的问题,尤其是在分析复杂样品时。我们来逐一解析选项,并理解为什么选择B和C是合适的。

### 选项解析

**A: 减小狭缝**
- 减小狭缝可以提高光谱的分辨率,但并不能有效排除吸收线的重叠干扰。狭缝的减小可能会导致信号强度降低,反而影响分析的灵敏度。因此,这个选项不太合适。

**B: 另选定波长**
- 选择不同的波长可以避开重叠的吸收线。如果某个元素的吸收线与其他元素的吸收线重叠,选择一个不重叠的波长进行测量是一个有效的方法。这就像在一个嘈杂的环境中,你选择一个更安静的角落来听音乐,避免了干扰。

**C: 用化学方法分离**
- 通过化学方法分离样品中的不同元素,可以有效地减少或消除重叠干扰。例如,可以通过沉淀、萃取等方法将目标元素与干扰元素分开。想象一下,如果你在一个混乱的派对上想找到你的朋友,你可以通过提前约定一个地方来避免与其他人混淆。

**D: 用纯度较高的单元素灯**
- 虽然使用高纯度的单元素灯可以提高信号的清晰度和准确性,但它并不能直接解决吸收线重叠的问题。如果重叠的吸收线存在,单纯提高灯的纯度并不能消除干扰。因此,这个选项也不太合适。

### 总结
综上所述,选项B(另选定波长)和C(用化学方法分离)是有效的策略来排除吸收线重叠干扰。通过选择不同的波长或采用化学分离的方法,我们可以更准确地进行原子吸收分析,确保结果的可靠性。

### 生动例子
想象一下,你在一个大型音乐节上,想要听到你最喜欢的乐队的演出。周围有很多其他乐队在演出,声音混杂在一起。你可以选择:
1. 找一个更远的地方(另选定波长),这样就能听到你喜欢的乐队的音乐,而不被其他乐队的声音干扰。
2. 也可以选择在演出前与朋友约好一个见面地点(用化学方法分离),这样你就能确保找到你的朋友,而不被其他人淹没。

通过这样的联想,你可以更好地理解在原子吸收分析中如何处理吸收线重叠干扰的问题。

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148.氢火焰检测器的检测依据是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00011382-0b5b-ee3d-c0c0-3bf7bd52af00.html
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67.电子捕获检测器对含有S、P元素的化合物具有很高的灵敏度。()
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142.用气相色谱法定最分析样品组分时,分离度应至少为1.0。()
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55.原子吸收分光光度计校准分辨率时的光谱带宽应为0.1nm。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00011386-c2a3-f8cc-c0c0-3bf7bd52af00.html
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144.气相色谱仪器的检测器有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00011384-8778-ce49-c0c0-3bf7bd52af00.html
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17.针形阀既可以用来调节载气流量,又可以控制燃气和空气的流量。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00011386-c29a-4889-c0c0-3bf7bd52af00.html
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168.气相色谱分析的仪器中,载气的作用是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00011382-0b63-52ab-c0c0-3bf7bd52af00.html
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185.选择固定液的基本原则是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00011382-0b69-ce48-c0c0-3bf7bd52af00.html
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83.由原子无规则热运动所产生的谱线变宽称为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00011382-0b44-3365-c0c0-3bf7bd52af00.html
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75.色谱柱的选择性可用“总分离效能指标”来表示,它可定义为:相邻两色谱峰保留时间的差值与两色谱峰宽之和的比值。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00011386-c2a9-392a-c0c0-3bf7bd52af00.html
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94.原子吸收分析中,排除吸收线重叠干扰,宜采用()。

A、 减小狭缝

B、 另选定波长

C、 用化学方法分离

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答案:BC

解析:在原子吸收分析中,吸收线重叠干扰是一个常见的问题,尤其是在分析复杂样品时。我们来逐一解析选项,并理解为什么选择B和C是合适的。

### 选项解析

**A: 减小狭缝**
- 减小狭缝可以提高光谱的分辨率,但并不能有效排除吸收线的重叠干扰。狭缝的减小可能会导致信号强度降低,反而影响分析的灵敏度。因此,这个选项不太合适。

**B: 另选定波长**
- 选择不同的波长可以避开重叠的吸收线。如果某个元素的吸收线与其他元素的吸收线重叠,选择一个不重叠的波长进行测量是一个有效的方法。这就像在一个嘈杂的环境中,你选择一个更安静的角落来听音乐,避免了干扰。

**C: 用化学方法分离**
- 通过化学方法分离样品中的不同元素,可以有效地减少或消除重叠干扰。例如,可以通过沉淀、萃取等方法将目标元素与干扰元素分开。想象一下,如果你在一个混乱的派对上想找到你的朋友,你可以通过提前约定一个地方来避免与其他人混淆。

**D: 用纯度较高的单元素灯**
- 虽然使用高纯度的单元素灯可以提高信号的清晰度和准确性,但它并不能直接解决吸收线重叠的问题。如果重叠的吸收线存在,单纯提高灯的纯度并不能消除干扰。因此,这个选项也不太合适。

### 总结
综上所述,选项B(另选定波长)和C(用化学方法分离)是有效的策略来排除吸收线重叠干扰。通过选择不同的波长或采用化学分离的方法,我们可以更准确地进行原子吸收分析,确保结果的可靠性。

### 生动例子
想象一下,你在一个大型音乐节上,想要听到你最喜欢的乐队的演出。周围有很多其他乐队在演出,声音混杂在一起。你可以选择:
1. 找一个更远的地方(另选定波长),这样就能听到你喜欢的乐队的音乐,而不被其他乐队的声音干扰。
2. 也可以选择在演出前与朋友约好一个见面地点(用化学方法分离),这样你就能确保找到你的朋友,而不被其他人淹没。

通过这样的联想,你可以更好地理解在原子吸收分析中如何处理吸收线重叠干扰的问题。

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