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原子發(fā)射光譜法(4)-文庫(kù)吧

2025-04-22 13:24 本頁(yè)面


【正文】 子線; III表示二級(jí)離子線; 如 Mg I nm ; Mg II nm; 2021/6/16 2021/6/16 三 譜線強(qiáng)度 kTEijieNhAggI ???????0ij0iij ?在熱力學(xué)平衡時(shí) , 單位體積的 基態(tài) 原子數(shù) N0與 激發(fā) 態(tài)原子數(shù) Nq的之間的分布遵守玻耳茲曼分布定律: 原子由某一激發(fā)態(tài) q向基態(tài)或較低能級(jí) p躍遷 , 所發(fā)射的譜線強(qiáng)度 與 激發(fā)態(tài)原子數(shù) Nq成正比 。 譜線強(qiáng)度 : kTEeNggN q00iq????qpqqpqp hNAI ??2021/6/16 : 激發(fā)電位越小,譜線強(qiáng)度越強(qiáng)。 與氣體溫度的關(guān)系: 較復(fù)雜 既影響原子的激發(fā)過(guò)程,又影響原子的電離過(guò)程 在一定范圍內(nèi),激發(fā)溫度升高譜線強(qiáng)度增大,但超過(guò)某一溫度,溫度越高,原子發(fā)生電離的數(shù)目越多,原子譜線強(qiáng)度降低,離子線譜線強(qiáng)度升高。 每一條譜線都有一個(gè)最合適的溫度,在這個(gè)溫度下譜線 強(qiáng)度最大。 激發(fā)溫度與所使用的光源和工作條件有關(guān) kTEijieNhAggI ???????0ij0iij ?2021/6/16 : 譜線 強(qiáng)度 與 基態(tài)原子數(shù) N0成正比 ,在一定條件下, 基態(tài)原子數(shù) 與試樣中該 元素濃度成正比 。 在一定的實(shí)驗(yàn)條件下, 譜線強(qiáng)度與被測(cè)元素濃度成正比 。在濃度較大時(shí),將發(fā)生自吸現(xiàn)象,上式修正為 kTEijieNhAggI ???????0ij0iij ?I = a c acbIcaI blglglg ????2021/6/16 四 譜線的自吸與自蝕 : 原子在高溫區(qū)發(fā)射某一波長(zhǎng)的輻射,被處在邊緣低溫狀態(tài)的同種原子所吸收的現(xiàn)象。 : 當(dāng)元素濃度低時(shí),不表現(xiàn)自吸現(xiàn)象。當(dāng)濃度大時(shí),自吸增強(qiáng)。當(dāng)達(dá)到一定含量時(shí),由于自吸嚴(yán)重,譜線中心的輻射完全被吸收。 2021/6/16 第三章 原子發(fā)射光譜法 第三節(jié) 原子發(fā)射光譜儀 一 攝譜儀與光電直讀光譜儀 二 火焰光度計(jì) 2021/6/16 一 攝譜儀與光電直讀光譜儀 攝譜儀: 利用感光板來(lái)記錄元素輻射的譜線,對(duì)試樣元素進(jìn)行定性、定量分析 光電直讀光譜儀: 用光敏元件來(lái)接受分析譜線,并將其強(qiáng)度信號(hào)轉(zhuǎn)換成電信號(hào),通過(guò)讀出系統(tǒng)直接讀出譜線強(qiáng)度或分析結(jié)果。 二者均由 激發(fā)源 、 分光系統(tǒng) 和 檢測(cè)系統(tǒng) 三個(gè)部分組成,主要區(qū)別是 檢測(cè)系統(tǒng) 。 : 為試樣蒸發(fā)、原子化和激發(fā)提供所需要的能量,從而產(chǎn)生發(fā)射光譜。 目前常用的激發(fā)源是 直流電弧 、 交流電弧 、 高壓火花 和電感耦合等離子體 。 2021/6/16 ( 1) 直流電弧光源 ? 兩個(gè)碳電極為陰陽(yáng)兩極,試樣裝在陽(yáng)極的孔穴中,直流電弧引燃常采用高頻引燃裝置,或使上下電極接觸短路,隨即拉開(kāi),電弧被引燃 ? 陰極產(chǎn)生的電子不斷轟擊陽(yáng)極,使陽(yáng)極表面形成熾熱的陽(yáng)極斑,陽(yáng)極頭溫度高達(dá)40007000K,有利于試樣的蒸發(fā)、解離 ?氣態(tài)原子、離子與其它粒子碰撞激發(fā),產(chǎn)生原子、離子的發(fā)射光譜 陽(yáng) 陰 2021/6/16 2021/6/16 Atomic emission from spark orarcAtomic emission from spark orarc2021/6/16 ( 2)低壓交流電弧光源 交流電?。ǖ蛪航涣麟姡┚哂信c直流電弧相似的放電性質(zhì) 2021/6/16 ( 3)高壓火花光源 使用高壓交流電,通過(guò)間隙放電,產(chǎn)生電火花。 由于 高壓火花放電時(shí)間極短 ,故在這一瞬間內(nèi)通過(guò)分析間隙的電流密度很大,因此弧焰 瞬間 溫度很高,可達(dá) 10000K以上,故
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