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  • 海光講堂|原子熒光光譜分析技術原理篇

    1.原子熒光光譜基本原理 原子熒光是蒸氣相中基態原子受到具有特征波長的光源輻射后,其中一些自由原子被激發躍遷到較高能態,然后去激發躍遷到某一較低能態 (常常是基態) 戓鄰近基態的另一能態,將吸收的能量以輻射的形式發射出特征波長的原子熒光譜線。各種元素都有特定的原子熒光光譜,根據原子熒光強度可測得試樣中待測元素的含量,這就是原子熒光光譜法。 原子熒光光譜法與通常所說的“熒光分析法”比較,其主要的區別熒光分析法是測量基態分子受激發而產生的分子熒光,可用于測定樣品中的分子含量。 原子熒光光譜法是測量樣品中基態原子受激發后產生的原子熒光,故用于測定樣品中的原子含量。原子發射光或吸收光是因為原子核外電子在不同能量狀態運動,躍遷時釋放或吸收能量(或波長),對應的波長范圍在可見和紫外光波段(約在190nm~850nm),研究這一范圍的原子特征光譜屬于原子光譜。 各類原子光譜儀器基本上都是由光源、原子化器、分光系統和檢測器四部分組成......閱讀全文

    原子熒光光譜分析法

    物質吸收電磁輻射后受到激發,受激原子或分子以輻射去活化,再發射波長與激發輻射波長相同或不同的輻射。當激發光源停止輻照試樣之后,再發射過程立即停止,這種再發射的光稱為熒光;若激發光源停止輻照試樣之后,再發射過程還延續一段時間,這種再發射的光稱為磷光。熒光和磷光都是光致發光。原子熒光光譜分析法具有很高的

    原子熒光光譜分析定量原理

    原子熒光光譜法是用一定強度的激發光源照射含有一定濃度的待測元素的原子蒸氣時,使基態原子躍遷到激發態,然后去激發回到低能態或基態,產生一定強度的特征原子熒光光譜,測定原子熒光的強度即可測得樣品中待測元素的含量。關于原子熒光強度與分析元素濃度之間的關系,文獻中曾經推導過一些比較復雜的關系式,但是從實際工

    原子熒光光譜分析法簡介

    物質吸收電磁輻射后受到激發,受激原子或分子以輻射去活化,再發射波長與激發輻射波長相同或不同的輻射。當激發光源停止輻照試樣之后,再發射過程立即停止,這種再發射的光稱為熒光;若激發光源停止輻照試樣之后,再發射過程還延續一段時間,這種再發射的光稱為磷光。熒光和磷光都是光致發光。原子熒光光譜分析法具有很高的

    原子熒光光譜分析常見問題

      在日常原子熒光光譜分析中,特別是當儀器使用時間長、頻率高時,常會出現一些問題,常見的有:靈敏度突然降低;無熒光信號;空白信號很高;熒光信號不穩定;工作曲線線性差;圖形不正常等情況。有資料[3-4]對這些問題及其解決辦法進行了總結。這些現象的出現通常與以下因素有關:  1.空心陰極燈  由 于受到

    原子熒光光譜分析常見問題

    在日常原子熒光光譜分析中,特別是當儀器使用時間長、頻率高時,常會出現一些問題,常見的有:靈敏度突然降低;無熒光信號;空白信號很高;熒光信號不穩定;工作曲線線性差;圖形不正常等情況。有資料[3-4]對這些問題及其解決辦法進行了總結。這些現象的出現通常與以下因素有關:1.空心陰極燈由 于受到設計和制造工

    原子熒光光譜分析特制空心陰極燈

    20世紀60年代初原子吸收光譜儀(AAS)商品化,成功地采用了空心陰極燈,但實踐中發現這種等不能直接用在原子熒光光譜儀上,為此,相關研究人員成功研制了專用于AFS的特制的空心陰極燈,使得原子熒光光譜分析首先在我國得到了普及和推廣。與原子吸收光譜儀所用空心陰極燈相比,結構做了改進:1?縮短了燈陰極到光

    原子熒光光譜分析特制空心陰極燈

    20世紀60年代初原子吸收光譜儀(AAS)商品化,成功地采用了空心陰極燈,但實踐中發現這種等不能直接用在原子熒光光譜儀上,為此,相關研究人員成功研制了于AFS的特制的空心陰極燈,使得原子熒光光譜分析首先在我國得到了普及和推廣。與原子吸收光譜儀所用空心陰極燈相比,結構做了改進:1?縮短了燈陰極到光窗之

    原子熒光光譜分析的基本原理

    原子熒光光譜法是通過測量待測元素的原子蒸氣在輻射能激發下產生的熒光發射強度,來確定待測元素含量的方法。氣態自由原子吸收特征波長輻射后,原子的外層電子從基態或低能級躍遷到高能級經過約10-8s,又躍遷至基態或低能級,同時發射出與原激發波長相同或不同的輻射,稱為原子熒光。原子熒光分為共振熒光、直躍熒光、

    原子熒光光譜分析的基本原理

    原子熒光光譜法是通過測量待測元素的原子蒸氣在輻射能激發下產生的熒光發射強度,來確定待測元素含量的方法。氣態自由原子吸收特征波長輻射后,原子的外層電子從基態或低能級躍遷到高能級經過約10-8s,又躍遷至基態或低能級,同時發射出與原激發波長相同或不同的輻射,稱為原子熒光。原子熒光分為共振熒光、直躍熒光、

    原子熒光光譜分析儀MIP原子化器

    ?MIP原子化器微波誘導等離子體(MIP)的裝置由微波發生器和等離子體炬管兩部分組成,其中的微波發生器頻率為2450MHz,功率一 般為40?150W。支持氣體為氮氣、氯氣或氮氣。工作時先用高頻火花放電裝置(Tesla 變壓器)點燃等離子體,微波能量通過電感耦合到等離子體炬管(諧振腔),通過諧振腔傳

    原子熒光光譜分析儀MPT原子化器

    ?MPT原子化器微波等離子體炬(MPT)是微波誘導等離子體的一種, 是1985年由金欽漢等提出并進行改進的一種新型光譜光源。MPT 裝置的整體結構類似于 ICP 炬管,如下圖所示,由三個同心金屬管組成,外管的內徑為22mm,外徑為26mm;中間管的內徑為 4.5mm,外徑為5.5mm;內管(中心管)

    無色散原子熒光光譜分析法方法的特點

    ①采用HG/CVG進樣系統將待測元素導入;②待測元素激發態原子發射的原子熒光不經分光直接檢測。

    原子熒光光譜分析儀火焰原子化器

    火焰原子化器是早期的原子熒光光譜分析中最常用的一種原子化器,其主要原因一方面是這類原子化器裝置簡單,操作簡便;另 一方面是由于早期的原子熒光儀器裝置都是由原子吸收儀器改裝而 來,而火焰原子化器是原子吸收光譜儀中最通用的原子化器,因此 也就很自然地成了早期原子熒光儀器首選的原子化器。火焰原子化器產生的

    海光講堂-|-原子熒光光譜分析技術原理篇

      1.原子熒光光譜基本原理  原子熒光是蒸氣相中基態原子受到具有特征波長的光源輻射后,其中一些自由原子被激發躍遷到較高能態,然后去激發躍遷到某一較低能態 (常常是基態) 戓鄰近基態的另一能態,將吸收的能量以輻射的形式發射出特征波長的原子熒光譜線。各種元素都有特定的原子熒光光譜,根據原子熒光強度可測

    原子熒光光譜分析儀無火焰原子化器

    原子熒光儀器曾經使用過的無火焰原子化器主要是電熱原子化器,包括石墨爐、石墨杯或石墨棒和以擔、鉗、鴇等金屬材料制成 的金屬爐、金屬絲或金屬舟等,其中用得最多的是石墨爐原子化 器。因此現以石墨爐原子化器為例,簡要地介紹一下其原子化過 程。石墨爐原子化器的基本工作原理是:將試樣放置在石墨管內, 用大電流通

    實驗室分析方法原子熒光光譜分析的特點

    原子熒光光譜法是在原子發射光譜法和原子吸收光譜法的基礎上綜合發展起來的。從理論上來說,原子熒光光譜法不僅具有原子發射光譜法和原子吸收光譜法的優點,同時也克服了兩者的不足,是一種性能更為優良的原子光譜分析方法,其優點可以歸納為以下幾個方面。(1)高靈敏度、低檢出限原子熒光的發射強度與激發光源的強度成正

    實驗室分析方法原子熒光光譜分析條件優化

    原子熒光光譜分析包括燈電流、負高壓、原子化溫度、延遲時間、注入時間、讀數時間等參數的設置,一般應根據被測元素的特性、氫化物發生條件、被測試含量及標準曲線的濃度范圍等因素來選擇最佳參數。一、空心陰極燈燈電流的選擇原子熒光光譜儀中所采用的光源為特殊設計的空心陰極燈,包括特種空心陰極燈(單陰極)和帶有輔助

    原子熒光光譜分析儀石英管原子化器

    石英管原子化器應用于原子熒光光譜儀中的石英管原子化器主要用于氫化物的原子化。早期的石英管原子化器是用一個開口的石英管制成的,如下圖所示,石英管直接連接在所選定的燃燒氣體混合室和氫化物發生器上,并把易揮發的氫化物引入火焰中進行原子化。燃燒氣體可以是乙煥-空氣、氫氣-空氣或氫氣-氧氣。?在我國的氫化物發

    原子熒光光譜分析法能測定哪些元素,檢測量是多少?

    原子熒光光度計用于檢測砷、汞、硒、鉛、碲、鎘、金等12種元素,檢出限可達ppb級別,就實際應用來說目前國標法多用來檢測砷、汞、硒等元素,原子熒光光度計是國內具有自主知識產權的一款儀器,目前只有國內制定相關標準,國外測砷、汞、硒直接用ICP-MS,不認可原子熒光光度計。

    碑(As)元素氫化物發生及原子熒光光譜分析的影響因素

    As 是 HG-NDAFS 檢測中使用最廣的元素,其氫化物發生隨反應條件變化較小,雖然提高酸度可以略微增加 As 的測量靈敏度,但這種影響一般不大;HG-NDAFS 測 As 的干擾主要來自于貴金屬,這些干擾可以被硫脲較好地掩蔽掉。HG-NDAFS 測 As 最大的問題來自于實際樣品中 As 的多種

    實驗室分析方法原子熒光光譜分析的發展趨勢

    原子熒光光譜分析法從產生至今,一直在不斷地完善和發展中。各種新方法、新技術不斷出現,為原子熒光光譜分析的內容帶來了根本性的變化,在分析化學領域中的地位也日益提高。?green?field[106]曾對原子熒光光譜法的進展及展望進行了評述。可以預計,隨著科學技術的不斷進步和發展,原子熒光光譜分析會得到

    銻元素氫化物發生及原子熒光光譜分析的影響因素

    Sb 與 As 屬同族元素,基本化學性質非常類似,但 Sb 的形態與 As 相比則要少很多,最為常見的形態僅有 sb(V) 和sb(III) 兩種,其 HG 能力也與 As 類似,Sb(III) 高于 Sb(V),所以 HG 之前也需要進行預還原,使用的預還原試劑也類似。對于常規測量,使用最廣的預還

    實驗室分析方法原子熒光光譜法發展歷史

    1964年,Winefordner等首先提出用原子熒光光譜(AFS) 作為分析方法的概念。1969年,Holak研究出氫化物氣體分離技術并用于原子吸收光譜法測定砷。1974年,Tsujiu等將原子熒光光譜和氫化物氣體分離技術相結合,提出了氣體分離-非色散原子熒光光譜測定砷的方法,這種聯合技術也是現代

    原子熒光光譜法發展歷史

    1964年,Winefordner等首先提出用原子熒光光譜(AFS) 作為分析方法的概念。1969年,Holak研究出氫化物氣體分離技術并用于原子吸收光譜法測定砷。1974年,Tsujiu等將原子熒光光譜和氫化物氣體分離技術相結合,提出了氣體分離-非色散原子熒光光譜測定砷的方法,這種聯合技術也是現代

    簡述原子熒光光譜法的發展歷史

      1964年,Winefordner等首先提出用原子熒光光譜(AFS) 作為分析方法的概念。1969年,Holak研究出氫化物氣體分離技術并用于原子吸收光譜法測定砷。1974年,Tsujiu等將原子熒光光譜和氫化物氣體分離技術相結合,提出了氣體分離-非色散原子熒光光譜測定砷的方法,這種聯合技術也是

    鉍(Bi)元素氫化物發生及原子熒光光譜分析的影響因素

    鉍與銻同族,原子半徑又較為相近,故其氫化物發生條件與銻類似;而且鉍的高價化合物不穩定,其氫化物發生比銻更為簡單。

    實驗室光譜儀器激光激發原子熒光光譜分析法概述

    激光輻射的強度非常高,是普通光輻射強度的106?1016倍。 激光技術的出現為光譜技術的發展開辟了一片嶄新的天地。激光以多種方式被應用于原子光譜分析中,并由此產生了許多新的分析方法,如激光原子吸收光譜分析法(LAAS)、激光增強離子光譜分析法(LEIS)、共振離子化質譜分析法(RIMS)等。用激光作

    硒(Se)元素氫化物發生及原子熒光光譜分析的影響因素

    Se 也是一種形態非常豐富的元素,并且 Se 在生物體中具有較高的重要性,是一種非常重要的抗氧化劑。其常見形態有 Se(IV)、 Se(VI)、硒脲(SeU)和多種硒代氨基酸,包括硒代胱氨酸(Se- Cys)、硒代蛋氨酸(SeMet)、甲基硒代胱氨酸(SeMeCys)。所以 Se 的測量存在與 As

    實驗室分析方法原子熒光光譜分析的定量關系式

    原子熒光光譜法是用一定強度的激發光源照射含有一定濃度待測元素的原子蒸氣時,產生一定強度的特征原子熒光光譜,測定原子熒光的強度即可求得樣品中待測元素的含量。因此,原子熒光的發射強度與樣品中待測元素的濃度、激發光源的發光強度以及其他參數之間存在著一定的函數關系。從式(1-8)可以看出,當實驗條件一定時,

    鍺(Ge)元素氫化物發生及原子熒光光譜分析的影響因素

    Ge 的氯化物極易揮發,溶樣時特別注意不要引入氯離子,最 好采用 HNO3?+ H3PO4?溶樣,最后趕盡 HNO3,至出現?H3PO4??白煙,避免 HNO3?帶來的負干擾,同時確保某些食品(尤其是保健食品)中的有機錯消解完全。此外,消解溫度應嚴格控制,以免 Ge 揮發損失。在 HGAFS 檢測過

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