2024年11月1日12时 55分 初步了解光学分析法的内容、分类、方法特点。理解原子光 谱与分子光谱的区别。掌握原子发射光谱分析法的基本原理,了 解原子发射光谱仪的构造,着重掌握原子发射光谱分析方法,包 括定性分析、定量分析、半定量分析。 ● Basic principle of atomic emission spectrometry ●Atomic emission spectrometer ● Qualitative spectrometric analysis ● Semi-quantitative spectrometric analysis ● Quantitative spectrometric analysis Chapter 7 Atomic Emission Spectrometry, AES
2024年11月1日12时 55分 初步了解光学分析法的内容、分类、方法特点。理解原子光 谱与分子光谱的区别。掌握原子发射光谱分析法的基本原理,了 解原子发射光谱仪的构造,着重掌握原子发射光谱分析方法,包 括定性分析、定量分析、半定量分析。 ● Basic principle of atomic emission spectrometry ●Atomic emission spectrometer ● Qualitative spectrometric analysis ● Semi-quantitative spectrometric analysis ● Quantitative spectrometric analysis Chapter 7 Atomic Emission Spectrometry, AES
2024年11月1日12时 55分 §7-1 Spectrometry and Classification 光学分析法可分为Spectrometric method和nonspectrometric method两大类。 光谱法是基于物质与辐射能作用时,测量由物质内部 量子化的能级之间发生跃迁而产生的发射、吸收或散射辐 射的波长和强度进行分析的方法。 非光谱法是基于物质与辐射相互作用时,测量辐射的 某些性质,如折射、散射、干涉、衍射、偏振等的变化而 建立的分析方法。不设计能级的跃迁。 本章主要介绍光谱法
2024年11月1日12时 55分 §7-1 Spectrometry and Classification 光学分析法可分为Spectrometric method和nonspectrometric method两大类。 光谱法是基于物质与辐射能作用时,测量由物质内部 量子化的能级之间发生跃迁而产生的发射、吸收或散射辐 射的波长和强度进行分析的方法。 非光谱法是基于物质与辐射相互作用时,测量辐射的 某些性质,如折射、散射、干涉、衍射、偏振等的变化而 建立的分析方法。不设计能级的跃迁。 本章主要介绍光谱法
2024年11月1日12时 55分 光谱法可分为Atomic spectrometry和Molecular spectrometry. 原子光谱法是由原子外层或内层电子能级的变化产生的, 它的表现形式为线状光谱。属于这类分析方法的有Atomic emission spectrometry (AES), Atomic absorption spectrometry (AAS), Atomic fluorescence spectrometry (AFS)以及X射线荧光光谱法(XFS)等。 分子光谱法是基于分子外层电子能级的变化而产生的,由于 分子光谱包含许多精细结构,因而表现为带状光谱,例如: 紫外-可见吸收光谱,分子荧光光谱等
2024年11月1日12时 55分 光谱法可分为Atomic spectrometry和Molecular spectrometry. 原子光谱法是由原子外层或内层电子能级的变化产生的, 它的表现形式为线状光谱。属于这类分析方法的有Atomic emission spectrometry (AES), Atomic absorption spectrometry (AAS), Atomic fluorescence spectrometry (AFS)以及X射线荧光光谱法(XFS)等。 分子光谱法是基于分子外层电子能级的变化而产生的,由于 分子光谱包含许多精细结构,因而表现为带状光谱,例如: 紫外-可见吸收光谱,分子荧光光谱等
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Atomic emission spectrometry A group of techniques established on emission of the radiation that are typically classified based on the excitation source. Flame photometry Atomic fluorescence Electronic excitation- Arc and spark Plasma emission We can conduct both qualitative and quantitative analysis with these methods
Atomic emission spectrometry A group of techniques established on emission of the radiation that are typically classified based on the excitation source. Flame photometry Atomic fluorescence Electronic excitation- Arc and spark Plasma emission We can conduct both qualitative and quantitative analysis with these methods
2024年11月1日12时 55分 一、Summary of AES 物质通过电致激发、热致激发或光致激发等激发过程获 得能量,变为激发态原子或分子M* ,当从激发态过渡到 低能态或基态时产生发射光谱。 M* ⎯→ M + hv §7-2 Basic Principle of Atomic Emission Spectrometry
2024年11月1日12时 55分 一、Summary of AES 物质通过电致激发、热致激发或光致激发等激发过程获 得能量,变为激发态原子或分子M* ,当从激发态过渡到 低能态或基态时产生发射光谱。 M* ⎯→ M + hv §7-2 Basic Principle of Atomic Emission Spectrometry
2024年11月1日12时 55分 Absorption Emission hn DE = hn = hc/l E0, ground state E1,The first excitation state E2, the second excitation state
2024年11月1日12时 55分 Absorption Emission hn DE = hn = hc/l E0, ground state E1,The first excitation state E2, the second excitation state
通过测量物质的wavelength of emission spectrometry和 intensity进行定性和定量分析的方法叫做发射光谱分析法。 根据发射光谱所在的光谱区和激发方法不同,发射光谱 法分为: 1. -ray spectrometry 天然或人工放射性物质的原子核在衰变的过程中发射 和粒子后,使自身的核激发,然后核通过发射射线回到 基态。测量这种特征射线的能量(或波长),可以进行定 性分析,测量射线的强度(检测器每分钟的记数),可以 进行定量分析
通过测量物质的wavelength of emission spectrometry和 intensity进行定性和定量分析的方法叫做发射光谱分析法。 根据发射光谱所在的光谱区和激发方法不同,发射光谱 法分为: 1. -ray spectrometry 天然或人工放射性物质的原子核在衰变的过程中发射 和粒子后,使自身的核激发,然后核通过发射射线回到 基态。测量这种特征射线的能量(或波长),可以进行定 性分析,测量射线的强度(检测器每分钟的记数),可以 进行定量分析
2024年11月1日12时 55分 2. X-ray fluorimetry 原子受高能辐射激发,其内层电子能级跃迁,即发射 出特征X射线,称为X射线荧光。用X射线管发生的一次X 射线来激发X射线荧光是最常用的方法。测量X射线的能量 (或波长)可以进行定性分析,测量其强度可以进行定量 分析
2024年11月1日12时 55分 2. X-ray fluorimetry 原子受高能辐射激发,其内层电子能级跃迁,即发射 出特征X射线,称为X射线荧光。用X射线管发生的一次X 射线来激发X射线荧光是最常用的方法。测量X射线的能量 (或波长)可以进行定性分析,测量其强度可以进行定量 分析