原子发射法的基本原理 简述原子吸收分光光度法的基本原理,并从原理上比较发射光谱法和...

\u539f\u5b50\u53d1\u5c04\u5149\u8c31\u5206\u6790\u6cd5\u7684\u57fa\u672c\u539f\u7406\u662f\u4ec0\u4e48

\u539f\u5b50\u53d1\u5c04\u5149\u8c31\u6cd5\uff08AES\uff09\uff0c\u662f\u5229\u7528\u7269\u8d28\u5728\u70ed\u6fc0\u53d1\u6216\u7535\u6fc0\u53d1\u4e0b\uff0c\u6bcf\u79cd\u5143\u7d20\u7684\u539f\u5b50\u6216\u79bb\u5b50\u53d1\u5c04\u7279\u5f81\u5149\u8c31\u6765\u5224\u65ad\u7269\u8d28\u7684\u7ec4\u6210\uff0c\u800c\u8fdb\u884c\u5143\u7d20\u7684\u5b9a\u6027\u4e0e\u5b9a\u91cf\u5206\u6790\u7684\u65b9\u6cd5\u3002

\u539f\u5b50\u53d1\u5c04\u5149\u8c31\u6cd5\u662f\u6839\u636e\u5904\u4e8e\u6fc0\u53d1\u6001\u7684\u5f85\u6d4b\u5143\u7d20\u539f\u5b50\u56de\u5230\u57fa\u6001\u65f6\u53d1\u5c04\u7684\u7279\u5f81\u8c31\u7ebf\u5bf9\u5f85\u6d4b\u5143\u7d20\u8fdb\u884c\u5206\u6790\u7684\u65b9\u6cd5\u3002
\u539f\u5b50\u53d1\u5c04\u5149\u8c31\u6cd5\u5305\u62ec\u4e86\u4e09\u4e2a\u4e3b\u8981\u7684\u8fc7\u7a0b\uff0c\u5373\uff1a
\u7531\u5149\u6e90\u63d0\u4f9b\u80fd\u91cf\u4f7f\u6837\u54c1\u84b8\u53d1\u3001\u5f62\u6210\u6c14\u6001\u539f\u5b50\u3001\u5e76\u8fdb\u4e00\u6b65\u4f7f\u6c14\u6001\u539f\u5b50\u6fc0\u53d1\u800c
\u4ea7\u751f\u5149\u8f90\u5c04\uff1b
\u5c06\u5149\u6e90\u53d1\u51fa\u7684\u590d\u5408\u5149\u7ecf\u5355\u8272\u5668\u5206\u89e3\u6210\u6309\u6ce2\u957f\u987a\u5e8f\u6392\u5217\u7684\u8c31\u7ebf\uff0c\u5f62\u6210\u5149\u8c31\uff1b
\u7528\u68c0\u6d4b\u5668\u68c0\u6d4b\u5149\u8c31\u4e2d\u8c31\u7ebf\u7684\u6ce2\u957f\u548c\u5f3a\u5ea6\u3002
\u7531\u4e8e\u5f85\u6d4b\u5143\u7d20\u539f\u5b50\u7684\u80fd\u7ea7\u7ed3\u6784\u4e0d\u540c\uff0c\u56e0\u6b64\u53d1\u5c04\u8c31\u7ebf\u7684\u7279\u5f81\u4e0d\u540c\uff0c\u636e\u6b64\u53ef\u5bf9\u6837\u54c1\u8fdb\u884c\u5b9a\u6027\u5206\u6790\uff1b\u800c\u6839\u636e\u5f85\u6d4b\u5143\u7d20\u539f\u5b50\u7684\u6d53\u5ea6\u4e0d\u540c\uff0c\u56e0\u6b64\u53d1\u5c04\u5f3a\u5ea6\u4e0d\u540c\uff0c\u53ef\u5b9e\u73b0\u5143\u7d20\u7684\u5b9a\u91cf\u6d4b\u5b9a\u3002

\u53c2\u8003\u8d44\u6599\u5728\u767e\u5ea6


原子发射光谱法(AES),是利用物质在热激发或电激发下,每种元素的原子或离子发射特征光谱来判断物质的组成,而进行元素的定性与定量分析的方法。

原子发射光谱法是根据处于激发态的待测元素原子回到基态时发射的特征谱线对待测元素进行分析的方法。
原子发射光谱法包括了三个主要的过程,即:
由光源提供能量使样品蒸发、形成气态原子、并进一步使气态原子激发而
产生光辐射;
将光源发出的复合光经单色器分解成按波长顺序排列的谱线,形成光谱;
用检测器检测光谱中谱线的波长和强度。
由于待测元素原子的能级结构不同,因此发射谱线的特征不同,据此可对样品进行定性分析;而根据待测元素原子的浓度不同,因此发射强度不同,可实现元素的定量测定。

 

  原子发射光谱法(AES),是利用原子或离子在一定条件下受激而发射的特征光谱来研究物质化学组成的分析方法。根据激发机理不同,原子发射光谱有3种类型:①原子的核外光学电子在受热能和电能激原子发射光谱发而发射的光谱,通常所称的原子发射光谱法是指以电弧、电火花和电火焰(如ICP等)为激发光源来得到原子光谱的分析方法。以化学火焰为激发光源来得到原子发射光谱的,专称为火焰光度法。②原子核外光学电子受到光能激发而发射的光谱,称为原子荧光(见原子荧光光谱分析)。③原子受到X射线光子或其他微观粒子激发使内层电子电离而出现空穴,较外层的电子跃迁到空穴,同时产生次级X射线即X射线荧光(见X射线荧光光谱分析)。在通常的情况下,原子处于基态。基态原子受到激发跃迁到能量较高的激发态。激发态原子是不稳定的,平均寿命为10-10~10-8秒。随后激发原子就要跃迁回到低能态或基态,同时释放出多余的能量,如果以辐射的形式释放能量,该能量就是释放光子的能量。因为原子核外电子能量是量子化的,因此伴随电子跃迁而释放的光子能量就等于电子发生跃迁的两能级的能量差 ,式中h为普朗克常数;c为光速;ν和λ分别为发射谱线的特征频率和特征波长。

  根据谱线的特征频率和特征波长可以进行定性分析。常用的光谱定性分析方法有铁光谱比较法和标准试样光谱比较法。

  原子发射光谱的谱线强度I与试样中被测组分的浓度c成正比。据此可以进行光谱定量分析。光谱定量分析所依据的基本关系式是I=acb,式中b是自吸收系数,α为比例系数。为了补偿因实验条件波动而引起的谱线强度变化,通常用分析线和内标线强度比对元素含量的关系来进行光谱定量分析,称为内标法。常用的定量分析方法是标准曲线法和标准加入法。

  原子发射光谱分析的优点是:①灵敏度高。许多元素绝对灵敏度为10-11~10-13克。②选择性好。许多化学性质相近而用化学方法难以分别测定的元素如铌和钽、锆和铪、稀土元素,其光谱性质有较大差异,用原子发射光谱法则容易进行各元素的单独测定。③分析速度快。可进行多元素同时测定。④试样消耗少(毫克级)。适用于微量样品和痕量无机物组分分析,广泛用于金属、矿石、合金、和各种材料的分析检验。



  • 绠杩扮數鎰熻﹀悎绛夌瀛愪綋鍘熷瓙鍙戝皠鍏夎氨娉曞強宸ヤ綔鍘熺悊銆
    绛旓細銆愮瓟妗堛戯細鐢垫劅鑰﹀悎绛夌瀛愪綋鍘熷瓙鍙戝皠鍏夎氨娉(ICP-AES)鏄互绛夌瀛愪綋涓烘縺鍙戝厜婧愮殑鍘熷瓙鍙戝皠鍏夎氨鍒嗘瀽鏂规硶锛屽彲杩涜澶氬厓绱犵殑鍚屾椂娴嬪畾銆傛牱鍝佺敱姘╂皵杞芥皵寮曞叆闆惧寲绯荤粺锛岃闆惧寲鍚庝互姘旀憾鑳跺舰寮忚繘鍏ョ瓑绂诲瓙浣撶殑涓績閫氶亾锛屽湪绛夌瀛愪綋鐒扮偓6000锝10000K鐨勯珮娓╁拰鎯版ф皵姘涗腑锛屽彂鐢熷幓婧跺墏銆佽捀鍙戙佺瑙c佸師瀛愬寲鍜屾縺鍙戯紝鎴栫數绂汇...
  • 鍘熷瓙鍚告敹娉曞拰鍘熷瓙鍙戝皠鍏夎氨娉曠殑鍖哄埆
    绛旓細涓轰簡閬垮厤琚竴娆″厜锛堟縺鍙戝厜锛夊共鎵帮紝鑽у厜鐨勬娴嬪櫒閮芥槸璁惧湪鍏夎矾鐨勭洿瑙掓柟鍚戙 姣旇緝鐗瑰埆鐨勶紝X-灏勭嚎鍘熷瓙鑽у厜锛屾縺鍙戠殑鏄唴灞傜數瀛愶紝浜х敓绌虹┐锛屽灞傜數瀛愯繘鍘昏ˉ绌烘椂锛鍙戝皠鍑篨-灏勭嚎鍘熷瓙鑽у厜锛屽洜涓篨-灏勭嚎涓嶅彲浠ョ敤鏅氱煶鑻辩幓鐠冨幓鍋氬厜绐楋紝涓鑸細浣跨敤鏌愪簺閲戝睘鐗囧仛绐楁埛锛屾瘮濡傞搷銆傛墍浠ヤ袱涓厜璋娉曠殑鍖哄埆灏辨槸锛氬彂灏勫厜璋 鈥...
  • 浠涔堟槸鍘熷瓙鍙戝皠鍏夎氨瀹氭у垎鏋愰搧鍏夎氨姣旇緝娉
    绛旓細涓銆鍘熷瓙鍙戝皠鍏夎氨瀹氭у垎鏋 鍘熷瓙鍙戝皠鍏夎氨瀹氭у垎鏋愭槸涓绉嶉氳繃娴嬮噺鐗╄川鍙戝皠鍑虹殑鍏夊瓙鏉ョ‘瀹氬叾鍖栧缁勬垚鐨勫垎鏋愭柟娉曘傝鏂规硶鍩轰簬鍘熷瓙鑳界骇璺冭縼鐨勫師鐞锛屽綋鐗╄川鍙楀埌澶栫晫鑳介噺婵鍙戞椂锛屽叾鍐呴儴鐨勭數瀛愪細浠庝綆鑳界骇璺冭縼鍒伴珮鑳界骇锛屽悓鏃跺彂鍑虹壒瀹氭尝闀跨殑鍏夊瓙銆傞氳繃娴嬮噺杩欎簺鍏夊瓙鐨勬尝闀垮拰寮哄害锛屽彲浠ョ‘瀹氱墿璐ㄤ腑涓嶅悓鍏冪礌鐨勭绫诲拰鍚噺銆傚湪...
  • 鍘熷瓙鍙戝皠鍏夎氨浜х敓鐨勫師鍥
    绛旓細1. 鍘熷瓙鍙戝皠鍏夎氨鐨勪骇鐢熷師鍥犲湪浜庡師瀛愮殑澶栧眰鐢靛瓙璺冭縼銆2. 杩欎竴鐜拌薄鏄爺绌剁墿璐ㄧ粍鎴愬拰缁撴瀯鐨勯噸瑕佸垎鏋愭柟娉曪紝瀹冮氳繃妫娴嬬墿璐ㄥ湪婵鍙戝厜婧愪綔鐢ㄤ笅鍙戝皠鐨勫厜鐨勯鐜囧拰寮哄害鏉ョ‘瀹氬厓绱犵粍鎴愩3. 褰撳師瀛愬惛鏀跺閮ㄨ兘閲忔椂锛岀數瀛愯兘澶熶粠涓涓兘绾ц穬杩佸埌鍙︿竴涓兘绾с4. 杩欑璺冭縼閫氬父閫氳繃鍏夋縺鍙戝疄鐜帮紝鍗崇墿璐ㄥ彈鍒板厜鐓у皠锛屽厜鐨勮兘閲忚...
  • ...鍘熷瓙鍙戝皠銆佺传澶栧彲瑙佸惛鏀跺厜搴︽硶銆佽崸鍏夊厜璋变华)璇存槑瀹鐨勫熀鏈師鐞...
    绛旓細1.鍘熷瓙鍚告敹鏄埄鐢ㄥ師瀛愭垨鑰呯瀛愬灞傜數瀛愬鐗瑰畾娉㈤暱鐨勫厜鍙互鍚告敹锛屼粠鑰屽彂鐢熻兘绾ц穬杩鐨勫師鐞銆傚洜涓轰笉鍚屽師瀛愭垨鑰呯瀛愮殑涓嶅悓鐨勭數瀛愯穬杩佽鍚告敹鐗瑰畾娉㈤暱鐨勫厜锛屾墍浠鍙戝皠鍏夌粡杩囧垎鍏変互鍚庡舰鎴愮殑鍗曡壊鍏夊鏋滆鍚告敹锛屽垯婧舵恫涓惈鏈夌壒瀹氱殑鍘熷瓙鎴栬呯瀛愩傚惛鏀剁殑寮哄害鍙互鐢ㄦ潵鏍囧畾婧舵恫鐨勬祿搴︺2.绱鍒嗗厜鍏夊害璁$殑鍘熺悊鍒╃敤鍒嗗瓙杞ㄩ亾涓...
  • 鍘熷瓙鍙戝皠鍏夎氨涓庝汉绫诲叧绯
    绛旓細涓銆鍘熺悊锛歛tomic emission spectrometry 鍘熷瓙鍙戝皠鍏夎氨娉曪紙AES锛夛紝鏄埄鐢ㄥ師瀛愭垨绂诲瓙鍦ㄤ竴瀹氭潯浠朵笅鍙楁縺鑰屽彂灏勭殑鐗瑰緛鍏夎氨鏉ョ爺绌剁墿璐ㄥ寲瀛︾粍鎴愮殑鍒嗘瀽鏂规硶銆傛牴鎹縺鍙戞満鐞嗕笉鍚岋紝鍘熷瓙鍙戝皠鍏夎氨鏈3绉嶇被鍨嬶細鈶 鍘熷瓙鐨勬牳澶栧厜瀛︾數瀛愬湪鍙楃儹鑳藉拰鐢佃兘婵鍙戣屽彂灏勭殑鍏夎氨锛岄氬父鎵绉扮殑鍘熷瓙鍙戝皠鍏夎氨娉曟槸鎸囦互鐢靛姬銆佺數鐏姳鍜岀數鐏劙锛...
  • 涓轰粈涔鍘熷瓙鍙戝皠鍏夎氨娉曞鐏劙娓╁害鐨勫彉鍖栨瘮鍘熷瓙鍚告敹娉曟洿鏁忔劅
    绛旓細鍘熷瓙鑽у厜娉曟槸鍒╃敤鍩烘佸師瀛愬惛鏀惰緪灏勮嚦楂樿兘鎬侊紝鍐嶄骇鐢熺殑鑽у厜鏉ュ垽鏂厓绱犵粍鎴愶紝鍘熷瓙鍚告敹娉曟槸鍒╃敤鍘熷瓙鍚告敹鐗瑰畾棰戠巼鐨勫厜杈愬皠鍒ゆ柇鍏冪礌缁勬垚銆傚湪娓╁害鍚告敹鍏夌▼锛岃繘鏍锋柟寮忕瓑瀹為獙鏉′欢鍥哄畾鏃讹紝鏍峰搧浜х敓鐨勫緟娴嬪厓绱犵浉鍩烘佸師瀛愬浣滀负閿愮嚎鍏夋簮鐨勮鍏冪礌鐨勭┖蹇冮槾鏋佺伅鎵杈愬皠鐨勫崟鑹插厜浜х敓鍚告敹锛屽叾鍚稿厜搴︼紙A锛変笌鏍峰搧涓鍏冪礌鐨勬祿搴...
  • 鍘熷瓙鍙戝皠鍏夎氨娉曞畾閲忓垎鏋鐨勫熀鏈鍏紡涓 lgI=blgc+lga 涓轰粈涔堣璇ュ紡鍙湁鍦...
    绛旓細銆愮瓟妗堛戯細鍏紡lgI=blgc+lga鍙湁鍦ㄤ綆娴撳害鏃舵垚绔嬨傛祿搴﹁緝澶ф椂锛屽浜庢縺鍙戝厜婧愪腑蹇冪殑鍘熷瓙鎵鍙戝皠鐨鐗瑰緛璋辩嚎琚灞傚浜庡熀鎬佺殑鍚岀被鍘熷瓙鎵鍚告敹锛屼娇璋辩嚎鐨勫己搴﹀噺寮憋紝閫犳垚鑷惛鏀躲傚叕寮忎腑锛宐涓鸿嚜鍚稿父鏁般傛祿搴﹁緝浣庢椂锛岃嚜鍚告敹鐜拌薄鍙拷鐣ワ紝b鍊兼帴杩戜簬1銆傞殢鐫娴撳害鐨勫鍔狅紝b閫愭笎鍑忓皬锛屽綋娴撳害瓒冲澶ф椂锛宐鎺ヨ繎浜庨浂锛屾鏃...
  • 鍘熷瓙鍙戝皠鍏夎氨娉曠殑浜х敓鍘熷洜
    绛旓細鐗╄川鏄敱鍚勭鍏冪礌鐨鍘熷瓙缁勬垚鐨勶紝鍘熷瓙鏈夌粨鏋勭揣瀵嗙殑鍘熷瓙鏍革紝鏍稿鍥寸粫鐫涓嶆柇杩愬姩鐨勭數瀛愶紝鐢靛瓙澶勫湪涓瀹氱殑鑳界骇涓婏紝鍏锋湁涓瀹氱殑鑳介噺銆備粠鏁翠釜鍘熷瓙鏉ョ湅锛屽湪涓瀹氱殑杩愬姩鐘舵佷笅锛屽畠涔熸槸澶勫湪涓瀹氱殑鑳界骇涓婏紝鍏锋湁涓瀹氱殑鑳介噺銆傚湪涓鑸儏鍐典笅锛屽ぇ澶氭暟鐢靛瓙澶勫湪鏈浣庣殑鑳界骇鐘舵侊紝鍗冲熀鎬併傚熀鎬佺數瀛愬湪婵鍙戝厜婧愶紙鍗冲鐣岃兘閲忥級鐨...
  • 鍘熷瓙鍙戝皠鍏夎氨鐨勫厜婧鏈夊摢浜?鍏朵腑ICP鍏夋簮涓轰綍鍏锋湁鐏垫晱搴﹂珮,绾挎ц寖鍥村箍鐨...
    绛旓細鍏夌氦浼犳劅鍣鐨勫熀鏈宸ヤ綔鍘熺悊鏄皢鏉ヨ嚜鍏夋簮鐨勫厜淇″彿缁忚繃鍏夌氦閫佸叆璋冨埗鍣紝浣垮緟娴嬪弬鏁颁笌杩涘叆璋冨埗鍖虹殑鍏夌浉浜掍綔鐢ㄥ悗锛屽鑷村厜鐨勫厜瀛︽ц川(濡傚厜鐨勫己搴︺佹尝闀裤侀鐜囥佺浉浣嶃佸亸鎸佺瓑)鍙戠敓鍙樺寲锛屾垚涓鸿璋冨埗鐨勪俊鍙锋簮锛屽湪缁忚繃鍏夌氦閫佸叆鍏夋帰娴嬪櫒锛岀粡瑙h皟鍚庯紝鑾峰緱琚祴鍙傛暟銆傜瀛︽杩 鍘熷瓙鍙戝皠鍏夎氨娉曪紝鏄牴鎹浜庢縺鍙戞佺殑寰...
  • 扩展阅读:原子吸收光谱原理简述 ... 原子吸收和原子发射 ... 原子吸收石墨炉法原理 ... 原子电子排布式规则 ... 原子吸收火焰法原理 ... 原子弹内爆原理图 ... 原子光谱是怎样产生的 ... 原子发射光谱应用实例 ... 原子光谱法的基本原理 ...

    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