單色元件 | 平面光柵 | 分辨率 | 8nm |
---|---|---|---|
光學系統 | 雙光束 | 價格區間 | 100萬-200萬 |
檢測器類 | 固態檢測器 | 檢出限 | 6mg/l |
扣背景技術 | 塞曼扣背景 | 靈敏度 | 2 |
儀器種類 | 火焰-石墨爐 | 應用領域 | 醫療衛生 |
重復性(RSD) | 9 |
原子吸收光譜法是基于被測元素基態原子在蒸氣狀態對其原子共振輻射的吸收 進行元素定量分析的方法。
基態原子吸收其共振輻射,外層電子由基態躍遷至激發態而產生原子吸收光譜。原子吸收光譜位于光譜的紫外區和可見區。
參考價 | 面議 |
更新時間:2020-04-03 13:32:12瀏覽次數:415
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原子吸收光譜法是基于被測元素基態原子在蒸氣狀態對其原子共振輻射的吸收 進行元素定量分析的方法。 基態原子吸收其共振輻射,外層電子由基態躍遷至激發態而產生原子吸收光譜。原子吸收光譜位于光譜的紫外區和可見區。 在通常的原子吸收測定條件下,原子蒸氣中基態原子數近似等于總原子數。在原子蒸氣中(包括被測元素原子),可能會有基態與激發態存在。根據熱力學的原理,在一定溫度下達到熱平衡時,基態與激發態的原子數的比例遵循Boltzman分布定律。 Ni / N0 = gi / g0 exp(- Ei / kT) Ni與N0 分別為激發態與基態的原子數; gi / g0為激發態與基態的統計權重,它表示能級的簡并度;T為熱力學溫度; k為Boltzman常數; Ei為激發能。 從上式可知,溫度越高, Ni / N0值越大,即激發態原子數隨溫度升高而增加,而且按指數關系變化;在相同的溫度條件下,激發能越小,吸收線波長越長,Ni /N0值越大。盡管如此變化,但是在原子吸收光譜中,原子化溫度一般小于3000K,大多數元素的zui強共振線都低于 600 nm, Ni / N0值絕大部分在10-3以下,激發態和基態原子數之比小于千分之一,激發態原子數可以忽略。因此。基態原子數N0可以近似等于總原子數N。 一、原子吸收光譜輪廓 原子吸收光譜線有相當窄的頻率或波長范圍,即有一定寬度。 一束不同頻率強度為I0的平行光通過厚度為l的原子蒸氣,一部分光被吸收,透過光的強度In服從吸收定律 In = I0 exp(-knl) 式中kn是基態原子對頻率為n的光的吸收系數。不同元素原子吸收不同頻率的光,透過光強度對吸收光頻率作圖,如下圖: 這樣就不需要用高分辨率的單色器,而只要將其與其它譜線分離,就能測出峰值吸收系數。 在一般原子吸收測量條件下,原子吸收輪廓取決于 Doppler (熱變寬)寬度,通過運算可得峰值吸收系數: K0 = 2/△nD(ln2/p)1/2 pe2N0ƒ/mc 可以看出,峰值吸收系數與原子濃度成正比,只要能測出K0 就可得出N0。 3,銳線光源 銳線光源是發射線半寬度遠小于吸收線半寬度的光源,如空心陰極燈。在使用銳線光源時,光源發射線半寬度很小,并且發射線與吸收線的中心頻率一致。這時發射線的輪廓可看作一個很窄的矩形,即峰值吸收系數Kn 在此輪廓內不隨頻率而改變,吸收只限于發射線輪廓內。這樣,一定的K0即可測出一定的原子濃度。
原子吸收光譜法是基于被測元素基態原子在蒸氣狀態對其原子共振輻射的吸收 進行元素定量分析的方法。
基態原子吸收其共振輻射,外層電子由基態躍遷至激發態而產生原子吸收光譜。原子吸收光譜位于光譜的紫外區和可見區。
在通常的原子吸收測定條件下,原子蒸氣中基態原子數近似等于總原子數。在原子蒸氣中(包括被測元素原子),可能會有基態與激發態存在。根據熱力學的原理,在一定溫度下達到熱平衡時,基態與激發態的原子數的比例遵循Boltzman分布定律。哪里有賣二手原子吸收分光光度計供應廠家
Ni / N0 = gi / g0 exp(- Ei / kT)
Ni與N0 分別為激發態與基態的原子數; gi / g0為激發態與基態的統計權重,它表示能級的簡并度;T為熱力學溫度; k為Boltzman常數; Ei為激發能。
從上式可知,溫度越高, Ni / N0值越大,即激發態原子數隨溫度升高而增加,而且按指數關系變化;在相同的溫度條件下,激發能越小,吸收線波長越長,Ni /N0值越大。盡管如此變化,但是在原子吸收光譜中,原子化溫度一般小于3000K,大多數元素的zui強共振線都低于 600 nm, Ni / N0值絕大部分在10-3以下,激發態和基態原子數之比小于千分之一,激發態原子數可以忽略。因此。基態原子數N0可以近似等于總原子數N。
一、原子吸收光譜輪廓
原子吸收光譜線有相當窄的頻率或波長范圍,即有一定寬度。
一束不同頻率強度為I0的平行光通過厚度為l的原子蒸氣,一部分光被吸收,透過光的強度In服從吸收定律
In = I0 exp(-knl)?
式中kn是基態原子對頻率為n的光的吸收系數。不同元素原子吸收不同頻率的光,透過光強度對吸收光頻率作圖,如下圖:
這樣就不需要用高分辨率的單色器,而只要將其與其它譜線分離,就能測出峰值吸收系數。
在一般原子吸收測量條件下,原子吸收輪廓取決于 Doppler (熱變寬)寬度,通過運算可得峰值吸收系數:
K0 = 2/△nD(ln2/p)1/2 pe2N0ƒ/mc
可以看出,峰值吸收系數與原子濃度成正比,只要能測出K0 就可得出N0。
3,銳線光源
銳線光源是發射線半寬度遠小于吸收線半寬度的光源,如空心陰極燈。在使用銳線光源時,光源發射線半寬度很小,并且發射線與吸收線的中心頻率一致。這時發射線的輪廓可看作一個很窄的矩形,即峰值吸收系數Kn 在此輪廓內不隨頻率而改變,吸收只限于發射線輪廓內。這樣,一定的K0即可測出一定的原子濃度。