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金属钨具有熔点高、导电性好、升温速率快、物理化学性质稳定、延展性好易于加工、持久耐用等特点;加工而成的钨丝体积小、成本低、功耗低、控制简单、升温/冷却速度快,是一种理想的小型化电热原子化/蒸发装置;因此其在原子光谱分析中获得了非常广泛的应用[1]。钨丝作为原子化器并采用汽车电池供电,结合CCD 光谱仪作为检测器以及空心阴极灯作为光源,是便携式原子吸收光谱仪的理想组合,其仪器体积小、重量轻、能满足现场分析的要求[2]。把钨丝作为电热蒸发进样装置,替换氢化物发生原子荧光光谱仪的进样装置,可有效地扩展传统原子荧光仪器的可分析元素范围。由于钨丝的体积小,可将钨丝直接置入氩氢火焰石英原子化器的内部,实现了二者的无缝串联;显著提高样品传输效率进而提高灵敏度[3]。将钨丝电热蒸发进样与微等离子体原子发射光谱联用,可有效地消除样品中水分与基体对微等离子体的影响,并为其提供额外的能量,从而提高分析灵敏度、稳定性及扩展其可分析元素范围[4]。另外,钨丝也可作为分离富集装置,在较低温度时对分析物进行富集,在较高温度时对其进行释放,可消除样品基体干扰、提高灵敏度,并可能进一步实现形态分析[5]。