热分解共振发射线 在原子吸收分析中需要使用锐线光源 何为锐线光源(1)光源的发射线与吸收线的V0一致 (2)发射线的ΔV12小于吸收线的 ΔV12 空心阴极灯: 可发射锐线光源原子吸收仪器(1)三原子化系统 缺点:精密度差测定速度慢操作不够简便装置复杂 待测元素的共振线与干扰物质谱线分离不完全这类干扰主要来自光源和原子化装置主要有以下几种: 1.在分析
汞的来源早在1802年伍朗斯顿()在研究太阳连续光谱时就发现了太阳连续光谱中出现的暗线 A 产生吸收光谱 B 产生发射光谱 E0 基态能级 E1E2E3激发态能级共振线(2) Doppler(多普勒)变宽 由自吸现象而引起的谱线变宽称为自吸变宽光源空心阴极灯发射的共振线被灯内同种基态原子所吸收产生自吸现象从而使谱线变宽灯电流愈大自吸变宽愈严重
s 2空心阴极灯的发明 1955年Walsh发表了一篇论文Application of atomic absorption spectrometry to analytical chemistry解决了原子吸收光谱的光源问题50年代末Varian和PerkinElmer先后推出了原子吸收商品仪器E2 由于原子在空间作无规则热运动引起的又称热变宽比自然变宽大了两个数量级K
重要术语共振吸收线:如果吸收辐射能使基态原子跃迁至能量最低的激发态时产生的吸收线称共振吸收线简称共振线讨论:(1)不同的元素由于结构不同能级差不同对辐射的吸收都是选择性的不同的元素有不同的共振吸收线可直接测量吸光度Kv样品第二节 原子吸收光谱法的仪器构造原子化10-20 sCa2P2O7LaCl3——LaPO4释放除Ca常用的释放剂:LaCl3Sr(NO3)2(3)加入保护剂如: EDT
AAS与AES之比较:相似之处: 产生光谱的对象都是原子不同之处: AAS是基于基态原子选择性吸收光辐射能(h?)并使该 光辐射强度降低而产生的光谱(共振吸收线) AES是基态原子受到热电或光能的作用原子从基 态跃迁至激发态然后再返回到基态时所产生的光谱
2023224Itr2023224在一般分析条件下Δ?D为主特征频率光表10-1 几种元素共振线的NjN0值 钨丝灯光源和氘灯经分光后光谱通带 nm而原子吸收线的半宽度:10-3 nm图示 用一般光源照射时吸收光强度变化仅为灵敏度极差(1)发射线的中心频率 = 吸收线的中心频率(2)发射线的半宽度 << 吸收线的半宽度单光束型和双光束型两种20232242023224氧化亚氮——
第三章原子吸收光谱法Atomic Absorption Spectrometry31 概述原子吸收光谱法是一种基于待测基态原子对特征谱线的吸收而建立的分析方法。1 原子吸收现象的发现1802年Wollaston发现太阳光谱的暗线1859年Kirchhoff和 Bunson解释了暗线产生的原因暗线是由于大气层中存在的元素的原子蒸气对太阳光选择性吸收的结果:2 空心阴极灯的发明 1955年Walsh
定量分析元素:约70种检测限:ppmppb相对误差:(与化学分析法相近)选择性好一般不需要作分离处理 E0 ①相同而且某种元素的基态原子只能吸收该种元素的发射光谱②元素不同则不能吸收 共振线:由基态跃迁到激发态所产生的吸收线称之为共振吸收线可简称为共振线其中由基态到第一激发态所产生的共振吸收线称为第一共振线k1A:吸光度(原子蒸气的吸光度)K:常数N0:单位体积原子蒸气中吸收辐射的
第十三章 原子吸收分光光度法第一节 原子吸收分光光度法的基本原理一、原子的量子能级和能级图原子光谱是由原子外层的价电子在不同能级间跃迁而产生的,把原子中所有可能存在的能级状态及能级跃迁用图解的形式表示,称为原子的能级图。二、原子在各能级的分布三、原子吸收谱线的轮廓和变宽(一)原子吸收线的轮廓(二)谱线变宽得因素1.谱线的自然宽度:自然宽度(约在10-5nm数量级)。2.多普勒变宽(热变宽):由于多
第十三章 原子吸收分光光度法第一节 原子吸收分光光度法的基本原理一、原子的量子能级和能级图原子光谱是由原子外层的价电子在不同能级间跃迁而产生的,把原子中所有可能存在的能级状态及能级跃迁用图解的形式表示,称为原子的能级图。二、原子在各能级的分布激发态原子数Nj与基态原子数N0的关系可以用玻尔兹曼方程表示:gj、g0分别为激发态和基态的统计权重,表示能级的简并度;Ej为激发能;T为绝对温度;K为玻尔兹
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