原子吸收光谱法中应选用什么光源?为什么 原子吸收光谱法为什么要采用锐线光源

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(i)\u53d1\u5c04\u7ebf\u534a\u5bbd\u5ea6\u5c0f\u4e8e\u5438\u6536\u7ebf\u534a\u5bbd\u5ea6\uff1b
(ii)\u53d1\u5c04\u7ebf\u4e2d\u5fc3\u9891\u7387\u6070\u597d\u4e0e\u5438\u6536\u7ebf\u7684\u4e2d\u5fc3\u9891\u7387\u91cd\u5408\u3002

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\u6269\u5c55\u8d44\u6599\uff1a
\u7531\u4e8e\u539f\u5b50\u80fd\u7ea7\u662f\u91cf\u5b50\u5316\u7684\uff0c\u56e0\u6b64\uff0c\u5728\u6240\u6709\u7684\u60c5\u51b5\u4e0b\uff0c\u539f\u5b50\u5bf9\u8f90\u5c04\u7684\u5438\u6536\u90fd\u662f\u6709\u9009\u62e9\u6027\u7684\u3002\u7531\u4e8e\u5404\u5143\u7d20\u7684\u539f\u5b50\u7ed3\u6784\u548c\u5916\u5c42\u7535\u5b50\u7684\u6392\u5e03\u4e0d\u540c\uff0c\u5143\u7d20\u4ece\u57fa\u6001\u8dc3\u8fc1\u81f3\u7b2c\u4e00\u6fc0\u53d1\u6001\u65f6\u5438\u6536\u7684\u80fd\u91cf\u4e0d\u540c\uff0c\u56e0\u800c\u5404\u5143\u7d20\u7684\u5171\u632f\u5438\u6536\u7ebf\u5177\u6709\u4e0d\u540c\u7684\u7279\u5f81\u3002

原子吸收光谱法的光源有:蒸气放电灯、无极放电灯和空心阴极灯.

空心阴极放电灯是目前应用最广的理想的锐线光源. 其结构如图:

 

 

空心阴极灯是一种气体放电管:

钨棒构成的阳极和一个圆柱形的空心阴极,空心阴极是由待测元素的纯金属或合金构成,或者由空穴内衬有待测元素的其它金属构成. 

当在正负电极上施加适当电压(一般为200~500伏)时,在正负电极之间便开始放电,这时,电子从阴极内壁射出,经电场加速后向阳极运动.

电子在由阴极射向阳极的过程中,与载气(惰性气体)原子碰撞使其电离成为阳离子.带正电荷的惰性气体离子在电场加速下,以很快的速度轰击阴极表面,使阴极内壁的待测元素的原子溅射出来,在阴极腔内形成待测元素的原子蒸气云.

蒸气云中的待测元素的原子再与电子、惰性气体原子、离子发生碰撞而被激发,从而发射出所需频率的光.阴极发射出的光谱,主要是阴极元素的光谱(待测元素的光谱,另外还杂有内充惰性气体和阴极杂质的光谱).

工作过程:高压直流电(300V)---阴极电子---撞击隋性原子---电离(二次电子维持放电)---正离子---轰击阴极---待测原子溅射----聚集空心阴极内被激发----待测元素特征共振发射线.



  原子吸收光谱法中应选用空心阴极放电灯作为光源。
  原因是:
  光源的功能是发射被测元素的特征共振辐射。
  对光源的基本要求是:
  1.发射的共振辐射的半宽度要明显小于吸收线的半宽度;
  2.辐射强度大、背景低,低于特征共振辐射强度的1%;
  3.稳定性好,30分钟之内漂移不超过1%;
  4.噪声小于0.1%;使用寿命长于5安培小时。
  空心阴极放电灯是能满足上述各项要求的理想的锐线光源,应用最广。

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