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    原子熒光光譜分析法

    發布時間:2019-05-27 09:51:52         點擊:5304

           原子熒光光譜分析是一種通過測量待測元素的原子蒸氣在輻射能激發下所產生的熒光發射強度,來測定待測元素含量的一種儀器分析方法。

    當試樣溶液通過火焰原子化器或無火焰原子化器時, 試樣溶液中許多金屬元素將變為基態原子而成為原子蒸氣。金屬熱原子蒸氣吸收了特定波長的激發光或同時還吸收了熱能后就會被激發,由基態E0上升至激發態Eu,然后,直接或分步以輻射或無輻射(以熱的損失) 形式釋放出所吸收的能量, 從而下降至較低的能級E1或基態。

    原子熒光光譜分析法

    原子熒光光譜分析法

    凡金屬原子在上述過程中以輻射形式釋放出所吸收的能量而發出的光稱為原子熒光。熒光發射的波長如與激發光相同, 這種熒光稱為共振熒光; 若熒光波長比激發光長,稱為斯托克(Stokes)熒光; 若比激發光短稱為反斯托克熒光。在原子熒光分析中, 以共振熒光為最常用。

    各種元素的原子所發射的熒光各不相同, 這是各種元素原子的特征。所發射的熒光強度與單位體積的原子化器中該種元素的基態原子數目成正比, 如將激發光的強度和原子化條件保持恒定, 則可由熒光的強度測出試樣中該元素的含量, 從而進行原子熒光定量分析。

    原子熒光分光光度計和原子吸收分光光度計有相似之處, 其區別只是光源置于與單色儀光軸相垂直的位置,這樣有助于消除透射光對熒光測量的干擾。

    光源采用高強度空心陰極燈或無極放電燈;原子化器可用火焰原子化器或電熱原子化器,個別儀器采用ICP作為原子化器。

    原子熒光分析具有干擾少、靈敏度高等優點,對于一些元素,如ZnCdCaMg等,原子熒光分析具有很高的靈敏度。 

     

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