一、原子发射光谱法的
第六章原子发
射光谱法
基本原理
二、原子发射光谱仪三、原子发射光谱法的
干扰效应
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概述
原子发射光谱(Atomic Emission Spectromety, AES)
分析,是根据每种元素的原子或离子在热激发或电激发下
,成为激发态原子或离子,当从激发态跃迁到低能态或基
态时,以光的形式辐射出多余的能量,通过测量电磁辐射
的波长和强度,进行元素的定性与定量分析的方法。
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一.原子发射光谱法的基本原理
原子的外层电子由高能级向低能级跃迁,以电磁辐射的形式发射出多余能量,得到发射光谱。
处于基态的原子,在激发光源作用下,获得足够的能量,外层电子从基态跃迁到激发态。处于激发态的原子不稳定,其寿命小于10-8秒,自发地释放出多余的能量,从高能级向低能级或基态跃迁。
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? 在激发光源作用下,原子外层电子获得的能量达到电离电位,就发生电离。原子失去一个电子称为一级电离,一级电离的原子再失去一个电子,称为二级电离,依次类推。离子也和中性原子一样,外层电子可以被激发到高能级,产生离子发射光谱。
? 在同一激发光源的激发下,同一光谱既有原子线又有离子线。
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谱线的自吸和自蚀1.自吸
物质在激发光源高温下蒸发形成具有一定体积的等离子体,温度及原子浓度在等离子体中各部位分布不均匀,中间部位温度高,边缘温度低。所以,在中心区域激发态原子多,边缘处基态及低能级的原子较多。某元素的原子从中心发射某一波长的辐射光必须通过边缘射出,其辐射就可能被处在边缘的同一元素的基态或较低激发态的原子吸收。检测器接受到谱线强度则减弱。
原子在高温发射某一波长的辐射,被处在边缘低温状态的同种原子所吸收的现象称为自吸。
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