原子吸收光谱思维导图


网友评论:

华中17116418605: 原子吸收光谱仪的工作原理? -
8256福管 : 基本原理:基态气态原子可以吸收同种原子发出的光谱. 具体是这样的:光源(一般是空心阴极灯或无极放电灯)里有被测金属,它被激发放出锐线光谱(就是一定波长的不连续光谱).而气化池可以气化(即原子化)被测金属,原子金属可以吸收空心阴极灯发出的锐线光谱,通过检测被吸收后光谱的强度,得到被吸收的光谱强度,从而可以计算出金属原子的浓度(比尔-朗伯定律). 不知道你能看懂吗?不懂再问啊,呵呵

华中17116418605: 原子吸收光谱法原理的吸收特点 -
8256福管 : 原子吸收光谱法是依椐处于气态的被测元素基态原子对该元素的原子共振辐射有强烈的吸收作用而建立的.该法具有检出限低准确度高,选择性好,分析速度快等优点. 在温度吸收光程,进样方式等实验条件固定时,样品产生的待测元素相基态原子对作为锐线光源的该元素的空心阴极灯所辐射的单色光产生吸收,其吸光度(A)与样品中该元素的浓度(C)成正比.即 A=KC 式中,K为常数.据此,通过测量标准溶液及未知溶液的吸光度,又巳知标准溶液浓度,可作标准曲线,求得未知液中待测元素浓度. 该法主要适用样品中微量及痕量组分分析. 原子吸收光谱仪在结构上可以分为单光束型光谱仪和双光束型光谱仪

华中17116418605: 简述原子吸收光谱产生的原理并比较与原子发生光谱有什么不同 -
8256福管 :[答案] 原理:原子吸收光谱原理图每一种元素的原子不仅可以发射一系列特征谱线,也可以吸收与发射线波长相同的特征谱线.当光源发射的某一特征波长的光通过原子蒸气时,即入射辐射的频率等于原子中的电子由基态跃迁到较高能态...

华中17116418605: 红外 紫外 荧光 原子吸收光谱 原理 -
8256福管 : 紫外-可见吸收光谱的产生及基本原理 2.1 物质对光的选择性吸收分子的紫外-可见吸收光谱是基于分子内电子跃迁产生的吸收光谱进行分析的一种常用的光谱分析方法.当某种物质受到光的照射时,物质分子就会与光发生碰撞,其结果是光子的...

华中17116418605: 原子吸收光谱与分子吸收光谱有何区别 -
8256福管 : 基态原子吸收其共振辐射,外层电子由基态跃迁至激发态而产生原子吸收光谱.原子吸收光谱位于光谱的紫外区和可见区.原子吸收光谱是线状光谱(不很严格). 分子吸收光谱也叫紫外-可见吸收光谱法是利用某些物质的分子吸收200~800nm光谱区的辐射来进行分析测定的方法.这种分子吸收光谱产生于价电子和分子轨道上的电子在电子能级间的跃迁,是带状光谱.

华中17116418605: 什么是原子吸收光谱法? -
8256福管 : 原子吸收光谱法 (AAS)是利用气态原子可以吸收一定波长的光辐射,使原子中外层的电子从基态跃迁到激发态的现象而建立的.由于各种原子中电子的能级不同,将有选择性地共振吸收一定波长的辐射光,这个共振吸收波长恰好等于该原子...

华中17116418605: 吸收光谱的概念说明 -
8256福管 : 处于基态和低激发态的原子或分子吸收具有连续分布的某些波长的光而跃迁到各激发态,形成了按波长排列的暗线或暗带组成的光谱. 吸收光谱是温度很高的光源发出来的白光,通过温度较低的蒸汽或气体后产生的,如果让高温光源发出的白光...

华中17116418605: 原子吸收光谱和分子吸收光谱的区别?
8256福管 : 按波长区域不同,光谱可分为红外光谱、可见光谱和紫外光谱;按产生的本质不同,可分为原子光谱、分子光谱;按产生的方式不同,可分为发射光谱、吸收光谱和散射光谱;按光谱表观形态不同,可分为线光谱、带光谱和连续光谱. 色谱只是从红色到紫色之间一系列过渡色 只有液相色谱法,如果是色谱的话根本上与液相毫无关系.

华中17116418605: 原子吸收光谱法具体有多少种? -
8256福管 : 原子吸收光谱法具体有两种:具体是火焰原子吸收法和石墨炉原子吸收法.火焰原子吸收法又分为空气-乙炔火焰法和笑气-乙炔火焰法.火焰原子吸收法通常可以测量低含量的化学元素,石墨炉原子吸收法通常测量极低含量的化学元素.

热搜:红外吸收光谱一览表 \\ 原子吸收光谱仪怎么样 \\ 原子吸收光谱仪图解 \\ 原子吸收光谱仪的维护 \\ 紫外可见光谱思维导图 \\ 原子吸收光谱法方块图 \\ 原子荧光光谱思维导图 \\ 原子吸收光谱课后答案 \\ 原子发射光谱法思维导图 \\ 原子吸收背景校正 \\ 原子吸收光谱法流程图 \\ 原子吸收光谱仪结构图 \\ 原子吸收仪铬标线 \\ 原子吸收法测铁流程图 \\ 原子分光光度法思维导图 \\ 原子结构的思维导图 \\ 原子吸收光谱图图片 \\ 原子吸收光谱仪步骤 \\ 原子吸收仪器简图 \\ 原子吸收光谱分析过程 \\

本站交流只代表网友个人观点,与本站立场无关
欢迎反馈与建议,请联系电邮
2024© 车视网