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仪器分析_第三章 原子吸收与原子荧光光谱法基本原理

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原子吸收与原子荧光光谱法基本原理它是基于物质所产生的原子蒸气对特定谱线的吸收作用来进行定量分析的一种方法。吸收光谱与发射光谱的关系 共振线与吸收线 基态第一激发态,又回到基态, 发射出光谱线,称基振发射线 同样从基态跃迂至第一激发态所产 生的吸收谱线称为共振吸收线(简称为共 振线)。
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第三章原子吸收与原 子荧光光谱法 Atomic Fluorescence spectrometry asnd Atomic absorption spectrometry(AAs) 次火学 私学与烈学学院

第三章 原子吸收与原 子荧光光谱法 Atomic absorption spectrometry (AAS) and Atomic Fluorescence spectrometryAFS

3-1原子吸收光谱法(AAS) 概述 原子吸收光谱仪 Abs

3—1原子吸收光谱法(AAS) 概 述

基本原理 它是基于物质所产生的原子 蒸气对特定谱线的吸收作用来进行 定量分析的一种方法

一. 基本原理 它是基于物质所产生的原子 蒸气对特定谱线的吸收作用来进行 定量分析的一种方法

1.吸收光谱与发射光谱的关系 共振线与吸收线 基态第一激发态,又回到基态, 发射出光谱线,称共振发射线。 同样从基态跃迂至第一激发态所产 生的吸收谱线称为共振吸收线(简称为共 振线)

1.吸收光谱与发射光谱的关系 共振线与吸收线 基态 第一激发态,又回到基态, 发射出光谱线,称共振发射线。 同样从基态跃迂至第一激发态所产 生的吸收谱线称为共振吸收线(简称为共 振线)

吸收线能量与波长关系 入=hc/△E 基态原子与激发态原子的比可用 Bot tzmannf 分布表示: 0=g;/g0·e Ej/kT

吸收线能量与波长关系 λ= hc/ΔE 基态原子与激发态原子的比可用Bottzmannf 分布表示: Ni/N0 = gi/g0 ·e -Ej/kT

吸收线的特点表征 (1)波长,(2)形状, (3)强度(4)形状 波长:λ;Δυ-吸收线半宽

吸收线的特点表征 (1)波长, (2)形状, (3)强度 (4)形状 波长:λ ; Δυ-吸收线半宽

强度由两能级之间的路迂几率来决定。吸 收线半宽度 般在0.01~0.1A 发射线半宽度 般在0.005~0.02A

强度由两能级之间的路迂几率来决定。 吸 收线半宽度 一般在0.01~0.1Å 发射线半宽度 一般在0.005~0.02 Å

2.原子吸收线的宽度 ①.自然宽度△uN K 它与原子发生能 级间路迂时激发态 △v 原子的有限寿命有 关。 般情况下约相 于104A 图62原子吸收光谱轮廓图

2. 原子吸收线的宽度 ①. 自然宽度ΔυN 它与原子发生能 级间路迂时激发态 原子的有限寿命有 关。 一般情况下约相 当于10-4 Å

②.多普勤( Doppler)宽度△U 这是由原子在空间作无规热运动所引 致的。故又称热变宽。 △D=7.16×10D0 M M的原子量,T绝对温度,U谱线中频率 一般情况:ΔUD=102A

②. 多普勤(Doppler)宽度ΔυD 这是由原子在空间作无规热运动所引 致的。故又称热变宽。 M的原子量, T 绝对温度,υ0谱线中频率 一般情况: ΔυD = 10-2 Å M T D 0 7  7.16 10  −  = 

③.压力变宽(碰撞变宽) 原子核蒸气压力愈大,谱线愈 宽。同种粒子碰撞——称赫尔 兹马克( Holtzman)变宽, 异种粒子碰撞 称罗论兹 ( Lorentz)变宽。102A

③. 压力变宽(碰撞变宽) 原子核蒸气压力愈大,谱线愈 宽。同种粒子碰撞——称赫尔 兹马 克 (Holtzmank)变 宽, 异种粒子碰撞-------称罗论兹 (Lorentz)变宽。 10-2 Å

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