试从基本原理和仪器结构两方面比较紫外可见光谱法与原子吸收光谱法的异同

1、从原理上讲

相同点:都是基于A=KC来进行浓度测量,AAS与UV-Vis在一定浓度范围内其吸光度与浓度成正比来完成浓度测测量。 

不同点:虽然都是基于浓度与光吸收之间关系来测量,但是对于AAS,是基态原子吸收空心阴极灯光源能量,所需能量较高。而UV-Vis是溶液中分子态物质吸收氘灯或钨灯光源能量,所需能量较小。 

对于AAS来说,A=KN0L,这里N0指基态原子数目,L指的是火焰的长度;在某种程度上来说,N0正比于溶液浓度。对于UV-vis来说,A=KCL,我们称为光吸收定律,K称为吸光系数,采用ε又称为摩尔吸光系数。 

2、从仪器结构上讲

相同点,都具有光源、吸收池、分光系统、检测系统构成。 

不同点:AAS的光源是空心阴极灯、UV-Vis是氘灯及钨灯 AAS的分光系统在吸收池之后,UV-Vis在吸收池之前 AAS的分光系统主要部件是光栅,UV-Vis是棱镜 AAS的吸收池需要将溶液经过一系列过程原子化,而UV-Vis只是比色皿。

光谱法可分为原子光谱法和分子光谱法。

原子光谱法是由原子外层或内层电子 能级的变化产生的,它的表现形式为线光谱。属于这类分析方法的有原子发射光谱法(AES)、原子吸收光谱法(AAS),原子荧光光谱法(AFS)以及X射线荧光光谱法(XFS)等。

分子光谱法是由 分子中电子能级、振动和转动能级 的变化产生的,表现形式为带光谱。属于这类分析方法的有:紫外-可见分光光度法(UV-Vis),红外光谱法(IR),分子荧光光谱法(MFS)和分子磷光光谱法(MPS)等。



扩展资料:

原子吸收光谱法主要特点

1、选择性强。这是因为原子吸收带宽很窄的缘故。因此,测定比较快速简便,并有条件实现自动化操作。在发射光谱分析中,当共存元素的辐射线或分子辐射线不能和待测元素的辐射线相分离时,会引起表观强度的变化。

2、灵敏度高。原子吸收光谱分析法是最灵敏的方法之一。火焰原子吸收法的灵敏度是ppm到ppb级,石墨炉原子吸收法绝对灵敏度可达到10-10~10-14g。常规分析中大多数元素均能达到ppm数量级。如果采用特殊手段,例如预富集,还可进行ppb数量级浓度范围测定。

3 分析范围广。发射光谱分析和元素的激发能有关,故对发射谱线处在短波区域的元素难以进行测定。另外,火焰发射光度分析仅能对元素的一部分加以测定。例如,钠只有1%左右的原子被激发,其余的原子则以非激发态存在。

参考资料来源:百度百科-光谱法

参考资料来源:百度百科-紫外可见光谱法

参考资料来源:百度百科-原子吸收光谱法



  • ...鍙鍚告敹鍏夎氨浠殑寮傚悓(涓昏鑰冭檻浠櫒缁勬垚缁撴瀯鏂归潰)銆
    绛旓細棣栧厛鏄伐浣鍘熺悊鏂归潰锛岃崸鍏夊厜璋变华灞炰簬鍙戝皠鍏夎氨鐨勪竴绉嶏紝鑰屽悗鑰呮槸鍚告敹鍏夎氨銆傜劧鍚庢槸鍒嗘瀽璋辩嚎鐨勬尝闀夸笉鍚岋紝鑽у厜鍏夎氨浠垎鏋愮殑鏄疿灏勭嚎鑽у厜娉㈤暱澶ф鏄50nm浠ヤ笅鐨勬尝娈碉紝鑰屽悗鑰呭垎鏋愮殑鏄传澶栧厜鍜屽彲瑙佸厜銆傛墍浠ヤ袱绉嶈澶囩殑婵鍙戞簮涓嶅悓妫娴嬪櫒涓嶅悓銆
  • 纰崇~鍒嗘瀽浠櫒纰崇~鍒嗘瀽浠浠櫒缁撴瀯鍙宸ヤ綔鍘熺悊
    绛旓細纰崇~鍒嗘瀽浠殑浠櫒缁撴瀯鍜屽伐浣鍘熺悊濡備笅锛1. 鍒濆鐘舵佹椂锛屾墍鏈夌數纾侀榾澶勪簬鍏抽棴鐘舵侊紝涓嶆秷鑰楁哀姘旓紝姘村噯鐡躲侀泦姘旂摱鍜岀~婊村畾娑茬摱鍐呭偍瀛樻湁鐩稿簲娑蹭綋銆2. 杩涜瀵归浂鎿嶄綔锛屾寜涓嬧滃闆垛濋敭锛岀數纾侀榾D3寮鍚紝閲忔皵绛掍笌澶ф皵杩為氾紝姘村噯鐡舵恫闈笌閲忔皵绛掓寔骞筹紝閫氳繃璋冭妭纰崇殑鈥滆皟闆垛濈數浣嶅櫒锛屼娇纰虫樉绀哄兼帴杩0.00銆3. 鍑嗗...
  • 楠岀數鍣ㄥ拰闈欑數璁$殑缁撴瀯鍜屽師鐞鏄粈涔?
    绛旓細瀵逛簬杩欎簺浼兼槸鑰岄潪鐨勮璇嗭紝鏈夌殑鑰佸笀鐨勮璇嗕篃鏄ā妫变袱鍙紝璇翠笉娓呮銆備负浜嗘緞娓呬笂杩伴棶棰橈紝鏈枃瀵硅繖涓ょ浠櫒鍦缁撴瀯鍜屼綔鐢鏂归潰鐨勫樊寮備綔绠瑕佽京鏋愩備竴銆侀獙鐢靛櫒鍜岄潤鐢佃鍦ㄧ粨鏋勪笂鐨勫樊寮 鍥1鎵绀轰负涓甯哥敤楠岀數鍣紝瀹冪殑涓昏缁撴瀯鏄竴鏍逛笂绔甫鏈夐噾灞炵悆鐨勯噾灞炴锛屽湪妫掔殑涓嬬鎮寕鐫涓ょ墖閲戠當銆傚綋甯︾數浣撲笌閲戝睘灏忕悆鎺ヨЕ鏃讹紝...
  • 鍒嗗厜鍏夊害璁缁撴瀯涓庡師鐞
    绛旓細娉㈤暱鑼冨洿鐨勯夋嫨鏄敱鐢ㄦ埛瀹為獙闇瑕佹墍瀹氾紝娉㈤暱鑼冨洿瓒婂鐨勪环鏍艰秺璐;娉㈤暱鍑嗙‘搴﹀強鏉傛暎鍏夊弬鏁扮殑鏁板艰秺浣庯紝琛ㄧず鎬ц兘瓒婂ソ銆傚簲鐢ㄩ鍩燂細鍐堕噾銆佸湴璐ㄧ幆淇濄侀鍝併佸尰鐤椼佸寲宸ャ佸啘鏋楃瓑琛屼笟鐨勬潗鏂欏垎鏋愬強璐ㄩ噺鎺у埗閮ㄩ棬杩涜甯搁噺銆佸井閲忛噾灞烇紙鍗婇噾灞烇級鍏冪礌鍒嗘瀽鐨勬湁鍔涘伐鍏凤紝鏄敓浜с佹暀鑲层佺鐮斿崟浣嶅垎鏋愬疄楠屽鐨勬瘮澶囧父瑙浠櫒涔嬩竴銆
  • 浠庣粨鏋,鍒诲害鐗圭偣浠ュ強娴嬮噺鍘熺悊绛鏂归潰瀵瑰瘑搴﹁鍋氫竴涓叏闈粙缁
    绛旓細瀵嗗害璁℃牴鎹噸鍔涘拰娴姏骞宠 鐨勫彉鍖栦笂娴垨涓嬫矇銆傛诞鍔 鐗╀綋鐨勯噸鍔涘皢鐗╀綋鎷夊悜鍦伴潰锛屼絾鏄鏋滃皢鐗╀綋鏀惧湪娑蹭綋涓紝涓绉嶅悕涓烘诞鍔涚殑鍔涢噺灏嗕骇鐢熷弽鏂瑰悜鐨勪綔鐢ㄥ姏銆 娴姏鐨勫ぇ灏忕瓑鍚屼簬鐗╀綋鍙栦唬鐨勬恫浣撶殑閲嶉噺锛屾垨鑰呰鏄帓寮鐨勬按鐨勯噸閲忋備竴涓姛鑳藉畬濂界殑瀵嗗害璁′粎鑳藉浜庢紓娴姸鎬侊紝鍥犳娴姏鍚戜笂鎺ㄧ殑鍔涢噺瑕佹瘮閲嶅姏鍚戜笅鎷夌殑鍔涢噺绋嶅井...
  • 鍖荤敤妫楠浠櫒鍘熺悊銆鏋勯犱笌缁翠慨 鍐呭鎻愯
    绛旓細鏈功娣卞叆鍓栨瀽浜嗗尰瀛︽楠岄鍩熶腑鍚勭被浠櫒鐨鍩烘湰鍘熺悊銆缁撴瀯鐗圭偣浠ュ強缁存姢淇濆吇銆傚叏涔﹀叡鍒嗕负12涓缁嗙珷鑺傦紝娑电洊浜嗙敓鐗╂樉寰暅銆佸厜鐢垫瘮鑹茶銆佸垎鍏夊厜搴﹁銆佽嚜鍔ㄥ寲鐢熷寲鍒嗘瀽浠佸翱娑插垎鏋愪华锛屼互鍙婇吀搴﹁銆佹淮瀹氫华銆侀捑閽犵瀛愬垎鏋愪华銆佽娑叉皵浣撳垎鏋愪华銆佽缁嗚優璁℃暟鍣ㄧ瓑鍏抽敭璁惧銆傜壒鍒叧娉ㄧ殑鏄偅浜涘父鐢ㄣ佸ぇ鍨嬨佸鏉備笖鍏峰鏅鸿兘鍖...
  • 鏃佸帇娴嬭瘯娉曠殑鍩烘湰鍘熺悊銆佷华鍣ㄨ澶鍙婁华鍣鐨勭巼瀹
    绛旓細浜銆佹梺鍘嬫祴璇曟硶鐨浠櫒璁惧 棰勯捇寮忔梺鍘嬩华鐨勫瀷鍙疯緝澶,浣嗗叾缁撴瀯鍜屾绾冲痉鍨嬫梺鍘嬩华鍩烘湰鐩稿悓銆傚浗鍐呭畾鐐圭敓浜ф梺鍘嬩华鐨勫巶瀹,鍏堕閽诲紡鏃佸帇璇曢獙鐨勪富瑕佽澶囦负鏃佸帇浠傚畠涓昏鐢卞洓閮ㄥ垎缁勬垚:鏃佸帇鍣(涔熺О鎺㈠ご);鍔犲帇绋冲畾瑁呯疆;鍙樺舰閲忔祴绯荤粺鍜岀璺粍鎴愩鏋勯犲師鐞濡傚浘6-4鎵绀恒 鍥6-4 鏃佸帇浠瀯閫犵ず鎰忓浘 1鈥旀敞姘寸;2鈥旀敞姘寸;3鈥斿...
  • 闈欑數璁″拰楠岀數鍣ㄧ殑鍖哄埆
    绛旓細瀵逛簬鐢靛鍣ㄦ潵璇达紝甯︾數澶氬皯姝f瘮浜庝袱鏉跨殑鐢靛娍宸紝鎵浠ュ綋瀹冧滑鍒嗗埆涓庝袱涓浣撶浉杩炴椂锛屽彲浠ョ敱闈欑數璁℃寚閽堢殑寮犺鍒ゆ柇瀹冧滑鐨勭數鍔垮樊銆傚澹虫槸鍚︽帴鍦板浜庢樉绀虹數鍔垮樊娌℃湁褰卞搷锛屼絾鏈夋椂鍙互澧炲姞瀹為獙鐜拌薄鐨勭ǔ瀹氭с備簩銆佸伐浣鍘熺悊涓嶅悓 楠岀數鍣ㄧ殑鍘熺悊锛氬綋楠岀數鍣ㄦ寚绀虹郴缁熷甫鐢靛悗锛岀敱浜庡悓绉嶇數鑽风殑鎺掓枼鍔涗娇鎸囩ず鍣ㄥ彂鐢熷亸杞紝瀹冩槸浠庡姏...
  • 銆愪唬璋㈢粍瀛︺戠幇浠浠櫒鍒嗘瀽鎶鏈斾唬璋㈢粍瀛︽妧鏈鍩虹鍙婂師鐞
    绛旓細2.2 鍩烘湰鍘熺悊 鏍锋湰杩涘叆璐ㄨ氨浠櫒,鍦ㄨ川璋变华绂诲瓙婧愪腑,鍖栧悎鐗╄鐢靛瓙杞板嚮,鐢电鎴愬垎瀛愮瀛愬拰纰庣墖绂诲瓙,杩欎簺绂诲瓙鍦ㄨ川閲忓垎鏋愬櫒涓,鎸夎川鑽锋瘮澶у皬椤哄簭鍒嗗紑,缁忚繃鐢靛瓙鍊嶅鍣ㄦ娴,鍗冲彲寰楀埌鍖栧悎鐗╃殑璐ㄨ氨鍥俱 2.3 璐ㄨ氨鍥 妯潗鏍:璐ㄨ嵎姣 绾靛潗鏍:绂诲瓙寮哄害 绂诲瓙缁濆寮哄害:鏍锋湰閲鍜屼华鍣鐨勭伒鏁忓害 绂诲瓙鐩稿寮哄害:鏍锋湰鍒嗗瓙缁撴瀯鐩稿叧 ...
  • 鍚櫘鍙戠敓鍣缁撴瀯鍥句互鍙鍘熺悊
    绛旓細浣跨敤鏂规硶锛氬皢浠櫒妯斁锛屾妸閿岀矑鐢卞鍣ㄤ笂鎻掑姘旂鐨勫彛涓姞鍏ワ紝鐒跺悗鏀炬浠櫒锛屽啀灏嗚瀵兼皵绠$殑濉炲瓙濉炲ソ銆傛帴鐫鐢辩悆褰㈡紡鏂楀彛鍔犲叆绋鐩愰吀銆備娇鐢ㄦ椂锛屾壄寮瀵兼皵绠℃椿濉烇紝閰告恫鐢辩悆褰㈡紡鏂楁祦鍒板鍣ㄧ殑搴曢儴锛屽啀涓婂崌鍒颁腑閮ㄨ窡閿岀矑鎺ヨЕ鑰屽彂鐢熷弽搴旓紝浜х敓鐨勬阿姘斾粠瀵兼皵绠℃斁鍑恒備笉鐢ㄦ椂鍏抽棴瀵兼皵绠$殑娲诲锛屽鍣ㄥ唴缁х画鍙嶅簲浜х敓鐨...
  • 扩展阅读:电的产生原理图 ... 仪器 ... icp原理及仪器结构 ... icp-ms基本组成及原理 ... 控制近视度数最好方法 ... icp光源的工作原理及优点 ... 运用系统原理的原则有哪些 ... icp光谱仪 ... 安全生产管理原理四个方面 ...

    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