原子发射光谱分析的基本原理
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溶液定量分析
光源特性对比表
3 . 定性及定量分析
定性及定量分析
定性分析 每一种元素的原子都有其特征 光谱:
E = h = hc/
根据特征光谱定性,不仅要给 出哪些元素存在,而且要给出 其大致的含量
定量分析 在条件一定时,谱线强度I与 待测元素含量c关系为:
I=acb
发射光谱分析的基本关系式, 称为塞伯-罗马金公式
1.原子发射光谱分析的基本原理
原子发射光谱分析的基本原理
基态元素在受到热(火焰)或电(电火花)激发时,由基态跃 迁到激发态,返回到基态时,发射出特征光谱(线状光谱)。
热能、电能
基态元素M
E
激发态M*
特征辐射
基本原理
原子发射光谱的产生过程:
1)能量(电或热、光)
2)外层电子(低能态E1 3)发出特征频率()的光子
第七章 原子发射光谱分析
第二节 原子发射光谱分析的基本原理
烟花的颜 色源于?
什么是光学分析法?
它是根据物质发射、吸收电磁辐射以及物 质与电磁辐射的相互作用来进行分析。
第二节 原子发射光谱分析的基本原理
教学内容
1 / 原子发射光谱分析的基本 原理(重点)
2 / 原子发射光谱仪的结构 (难点)
3 / 定性及定量分析(理解)
适用于固体定量分析
光源
4.电感耦合等离子体,I C P
利用高频磁场原理感应加热使 流经石英管的工作气体电离而 产生的火焰状等离子体
三层同心石 英玻璃管
特点
优点:温度高,惰性气氛,有利于难熔 化合物的分解和元素激发,有很高的灵 敏度和稳定性,具有“趋肤效应” ,有 效消除自吸现象。 缺点:非金属测定的灵敏度低
本节小结
基态元素在受到热或电激发 时,由基态跃迁到激发态, 返回到基态时,发射出线状 特征光谱
基本工 作原理
光源、分光、观测检测
普朗克定律
塞伯-罗马金公式
仪器主
要结构
定性及定量
分析依据
感谢聆听
原子发射光谱分析
弧焰温度可达4000~7000K ,能使约 70多种元素激发。 优点:温度高,激发能力强,电弧稳定 性好,使得分析的重现性好 缺点:电极温度比直流电弧稍低,则蒸 发能力也稍弱,灵敏度降低。
适用于固体定量分析
特点
3. 高压火花
电极 转动频率(50转/s),产 生振荡性的火花放电。
瞬间10000K ,能使约70多种元素激发。 优点:温度高激发能力强,难激发元素 可被激发;放电间隔长,电极温度低, 蒸发能力稍低,但适于低熔点金属与合 金的分析。 缺点:灵敏度较差。
光源
1. 直流电弧
在两个石墨电极间施加高电流密 度和低燃点电压的稳定放电百度文库成 电弧,激发样品
特点
弧焰温度可达4000~7000K ,能使约 70多种元素激发。 优点:绝对灵敏度高,背景小,适合固 体定性分析。 缺点:弧光不稳,再现性差,易发生自 吸现象。
不适合定量分析
光源
2. 低压交流电弧
工作电压为110~220 V。每一交 流半周时引燃一次,保持电弧不 灭
基态原子 高能态E2)
E = E2 - E1 = h =hc /
普朗克定律
2 . 原子发射光谱仪的结构
原子发射光谱仪的构成
分光系统 单色器
光源 原子化和激发 双重功能
观测系统 检测器
光源
光源的种类及特点 经典光源 现代光源
火焰 电弧 火花
直流电弧 交流电弧
电感耦合等离子体,ICP 激光光源
光源特性对比表
3 . 定性及定量分析
定性及定量分析
定性分析 每一种元素的原子都有其特征 光谱:
E = h = hc/
根据特征光谱定性,不仅要给 出哪些元素存在,而且要给出 其大致的含量
定量分析 在条件一定时,谱线强度I与 待测元素含量c关系为:
I=acb
发射光谱分析的基本关系式, 称为塞伯-罗马金公式
1.原子发射光谱分析的基本原理
原子发射光谱分析的基本原理
基态元素在受到热(火焰)或电(电火花)激发时,由基态跃 迁到激发态,返回到基态时,发射出特征光谱(线状光谱)。
热能、电能
基态元素M
E
激发态M*
特征辐射
基本原理
原子发射光谱的产生过程:
1)能量(电或热、光)
2)外层电子(低能态E1 3)发出特征频率()的光子
第七章 原子发射光谱分析
第二节 原子发射光谱分析的基本原理
烟花的颜 色源于?
什么是光学分析法?
它是根据物质发射、吸收电磁辐射以及物 质与电磁辐射的相互作用来进行分析。
第二节 原子发射光谱分析的基本原理
教学内容
1 / 原子发射光谱分析的基本 原理(重点)
2 / 原子发射光谱仪的结构 (难点)
3 / 定性及定量分析(理解)
适用于固体定量分析
光源
4.电感耦合等离子体,I C P
利用高频磁场原理感应加热使 流经石英管的工作气体电离而 产生的火焰状等离子体
三层同心石 英玻璃管
特点
优点:温度高,惰性气氛,有利于难熔 化合物的分解和元素激发,有很高的灵 敏度和稳定性,具有“趋肤效应” ,有 效消除自吸现象。 缺点:非金属测定的灵敏度低
本节小结
基态元素在受到热或电激发 时,由基态跃迁到激发态, 返回到基态时,发射出线状 特征光谱
基本工 作原理
光源、分光、观测检测
普朗克定律
塞伯-罗马金公式
仪器主
要结构
定性及定量
分析依据
感谢聆听
原子发射光谱分析
弧焰温度可达4000~7000K ,能使约 70多种元素激发。 优点:温度高,激发能力强,电弧稳定 性好,使得分析的重现性好 缺点:电极温度比直流电弧稍低,则蒸 发能力也稍弱,灵敏度降低。
适用于固体定量分析
特点
3. 高压火花
电极 转动频率(50转/s),产 生振荡性的火花放电。
瞬间10000K ,能使约70多种元素激发。 优点:温度高激发能力强,难激发元素 可被激发;放电间隔长,电极温度低, 蒸发能力稍低,但适于低熔点金属与合 金的分析。 缺点:灵敏度较差。
光源
1. 直流电弧
在两个石墨电极间施加高电流密 度和低燃点电压的稳定放电百度文库成 电弧,激发样品
特点
弧焰温度可达4000~7000K ,能使约 70多种元素激发。 优点:绝对灵敏度高,背景小,适合固 体定性分析。 缺点:弧光不稳,再现性差,易发生自 吸现象。
不适合定量分析
光源
2. 低压交流电弧
工作电压为110~220 V。每一交 流半周时引燃一次,保持电弧不 灭
基态原子 高能态E2)
E = E2 - E1 = h =hc /
普朗克定律
2 . 原子发射光谱仪的结构
原子发射光谱仪的构成
分光系统 单色器
光源 原子化和激发 双重功能
观测系统 检测器
光源
光源的种类及特点 经典光源 现代光源
火焰 电弧 火花
直流电弧 交流电弧
电感耦合等离子体,ICP 激光光源