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    原子吸收光谱仪原理

    发布时间:2023-04-22 06:36:20     稿源: 创意岭    阅读: 62        

    大家好!今天让创意岭的小编来大家介绍下关于原子吸收光谱仪原理的问题,以下是小编对此问题的归纳整理,让我们一起来看看吧。

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    本文目录:

    原子吸收光谱仪原理

    一、石墨炉原子吸收光谱法的原理

    原理:试样经灰化或酸消解后,注入原子吸收分光光度计石墨炉中,电热原子化后吸收283.3nm共振线,在一定浓度范围,其吸收值与铅含量成正比,与标准系列比较定量。

    石墨炉原子吸收光谱法是利用石墨材料制成管、杯等形状的原子化器,用电流加热原子化进行原子吸收分析。

    原子吸收光谱仪原理

    扩展资料

    20世纪80年代,横向加热石墨炉的出现从理论上阐明在石墨管的长度方向上不存在纵向加热石墨管的温度梯度现象。石墨炉原子化技术的出现大大提高了原子化效率,其分析的灵敏度较火焰原子化技术提高了3~4个数量级,灵敏度可达10-12~10-14g,无疑是原子吸收光谱法发展的里程碑。

    石墨炉原子吸收光谱法还具有进样量少(一般仅需要5~100μl便可进行1次测定)、原子化温度可自由调节、试验操作过程中安全系数高的优点。

    石墨炉的缺点在于其分析范围较窄,测定速度较慢,检测费用较高,测定精度较差,重现性不如火焰法(变异系数一般为4%~12%),有时候由于部分样品基体较为复杂,产生严重的背景吸收干扰,极大地影响了测定结果。

    二、原子发射光谱仪的工作原理是什么?

    原子吸收光谱仪

    基本原理:仪器从光源辐射出具有待测元素特征谱线的光,通过试样蒸气时被蒸气中待测原素基态原子所吸收,由辐射特征谱线光被减弱的程度来测定试样中待测原素的含量。

    用 途:

    原子吸收光谱仪可测定多种元素,火焰原子吸收光谱法可测到10-9g/ml数量级,石墨炉原子吸收法可测到10-13g/ml数量级。其氢化物发生器可对八种挥发性原素汞、砷、铅、硒、锡、碲、锑、锗等进行微痕量测定。

    因原子吸收光谱仪的灵敏、准确、简便等特点,现已广泛用于冶金、地质、采矿、石油、轻工、农业、医药、卫生、食品及环境监测等方面的常量及微痕量原素分析。

    三、原子吸收仪的工作原理

    原子吸收分光光度分析法是将被测元素的化合物置于高温下,使其解离为基态原子。当元素灯发出的、与被测元素的特征波长相同的光辐射穿过一定厚度的原子蒸汽时,光的一部分被原子蒸汽中的基态原子所吸收。检测系统测得特征光谱基态原子被吸收以后的辐射能量,利用朗伯—比尔定律就可以得到被测元素的含量。

    四、原子吸收的原理是什么?

    众所周知,任何元素的原子都是由原子核和绕核运动的电子组成,原子核外电子按其能量的高低分层分布而形成不同的能级,因此,一个原子核可以具有多种能级状态。能量最低的能级状态称为基态能级(E0=0),其余能级称为激发态能级,而能最低的激发态则称为第一激发态。正常情况下,原子处于基态,核外电子在各自能量最低的轨道上运动。如果将一定外界能量如光能提供给该基态原子,当外界光能量E恰好等于该基态原子中基态和某一较高能级之间的能级差?E时,该原子将吸收这一特征波长的光,外层电子由基态跃迁到相应的激发态,而产生原子吸收光谱。电子跃迁到较高能级以后处于激发态,但激发态电子是不稳定的,大约经过10-8秒以后,激发态电子将返回基态或其它较低能级,并将电子跃迁时所吸收的能量以光的形式释放出去,这个过程称原子发射光谱。可见原子吸收光谱过程吸收辐射能量,而原子发射光谱过程则释放辐射能量。核外电子从基态跃迁至第一激发态所吸收的谱线称为共振吸收线,简称共振线。电子从第一激发态返回基态时所发射的谱线称为第一共振发射线。由于基态与第一激发态之间的能级差最小,电子跃迁几率最大,故共振吸收线最易产生。对多数元素来讲,它是所有吸收线中最灵敏的,在原子吸收光谱分析中通常以共振线为吸收线。

    2、原子吸收光谱分析原理

    原子吸收光谱分析的波长区域在近紫外区。其分析原理是将光源辐射出的待测元素的特征光谱通过样品的蒸汽中待测元素的基态原子所吸收,由发射光谱被减弱的程度,进而求得样品中待测元素的含量,它符合郎珀-比尔定律

    A= -lg I/I o= -lgT = KCL

    式中I为透射光强度,I0为发射光强度,T为透射比,L为光通过原子化器光程由于L是不变值所以A=KC。

    原子吸收光谱仪的使用

    电子计算机技术引入原子吸收光谱仪后,性能较好的仪器一般都由微机来控制操作,但由于仪器的型号不同,使用方法也不尽一致。现以美国ATIUNICAM公司生产的Solaar-929型原子吸收光谱仪为例,介绍原子吸收光谱仪的使用方法。

    1. 打开主机,计算机进入Windows窗口,选择Solaar-929光标连续压两下,进入此页面,进入Spectmeter中的Lamp,设定所需用的灯及灯电流,进入element,选择要分析的元素。

    2. 点灯,然后到Action中的Setup optics设定光路,进入System,选择要用火焰还是石墨炉。

    3. 输入Calibration参数。

    4. 如用石墨炉,则需要输入炉程序及自动器参数。

    5. 进入Sequence输入程序。

    6. 点火,优化气体流量,撞击球及火焰头位置。

    7. 石墨炉则要优化炉头位置及自动进样器位置。

    8. 选择Action中的Analyse进行分析。

    9. 分析完毕到File中选Save存数据并打印结果。

    10. 退出Windows,关机、关气、关水。

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