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原子吸收光譜儀的基本原理

閱讀:1820發布時間:2018-3-30

1.原子吸收光譜的產生
*,任何元素的原子都是由原子核和繞核運動的電子組成,原子核外電子按其能量的高低分層分布而形成不同的能級,因此,一個原子核可以具有多種能級狀態。能量zui低的能級狀態稱為基態能級(E0=0),其余能級稱為激發態能級,而能zui低的激發態則稱為*激發態。正常情況下,原子處于基態,核外電子在各自能量zui低的軌道上運動。假如將一定外界能量如光能提供給該基態原子,當外界光能量E恰好即是該基態原子中基態和某一較高能級之間的能級差?E時,該原子將吸收這一特征波長的光,外層電子由基態躍遷到相應的激發態,而產生原子吸收光譜。電子躍遷到較高能級以后處于激發態,但激發態電子是不穩定的,大約經過10-8秒以后,激發態電子將返回基態或其它較低能級,并將電子躍遷時所吸收的能量以光的形式開釋出往,這個過程稱原子發射光譜。可見原子吸收光譜過程吸收輻射能量,而原子發射光譜過程則開釋輻射能量。核外電子從基態躍遷至*激發態所吸收的譜線稱為共振吸收線,簡稱共振線。電子從*激發態返回基態時所發射的譜線稱為*共振發射線。由于基態與*激發態之間的能級差zui小,電子躍遷幾率zui大,故共振吸收線zui易產生。對多數元素來講,它是所有吸收線中zui靈敏的,在原子吸收光譜分析中通常以共振線為吸收線。


2.原子吸收光譜分析原理
原子吸收光譜分析的波長區域在近紫外區。其分析原理是將光源輻射出的待測元素的特征光譜通過樣品的蒸汽中待測元素的基態原子所吸收,由發射光譜被減弱的程度,進而求得樣品中待測元素的含量,它符合郎珀-比爾定律
A= -lg l/l o= -lgT = KCL
式中l為透射光強度,lo為發射光強度,T為透射比,L為光通過原子化器光程由于L是不變值所以A=KC。


3. 原子吸收光譜儀的性能特點
現以南京科捷公司生產的WA2081原子吸收光譜儀為例,簡析原子吸收光譜儀的性能特點及應用領域。
1.四燈位或六燈位可選,預熱燈數量可自定義,縮短使用過程中的等待時間。
2.燈位自動優化,可三維調節,使能量zui大化。
3.元素負高壓自動記憶,元素波長掃描、燈位優化、能量優化一鍵完成。
4.測試結果可用各種格式導出,可直接用辦公軟件打開,更加方便快捷。
5.軟件可遠程控制,出現問題時可提供遠程,使問題解決更加及時。
6.可選配氫化物發生器。
7.可選配自動點火系統。


4.原子吸收光譜儀可應用領域:
可廣泛應用地質、冶金、醫學、化工、石油、農業、環保、商檢等行業。對微量和痕量元素的分析應用,近年來逐漸從無機化學向有機化學滲透。

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