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通常采用机械装置带动分光系统进行光谱色散

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通常采用机械装置带动分光系统进行光谱色散

发布日期:2017-09-25 作者: 点击:

原子光谱分析主要分成如下三大类:原子发射光谱、原子吸收光谱和原子荧光光谱。

原子发射光谱可以分析物质的全谱,通过高能激起源激发原子的外层电子,使外层电子从稳定的基态激发到不稳定的高能态,这一过程属于受激过程;然后,电子从高能态会自由跃迁到基态,在这一过程会发射不同频率的光谱,这些特征光谱与元素含量息息相关,光谱的能量与元素的含量成比例关系。原子发射光谱分析技术中激起源起到了至关重要的作用,目前,ICP(电感耦合等离子体激起源)是常用的激起源,ICP电源的研制是原子发射光谱仪器系统的核心。原子发射光谱谱信息丰富,传统仪器通常采用机械装置带动分光系统进行光谱色散,其对机械系统提出了较高要求,直接影响到光谱分辨率。目前,前沿的光谱仪器采用CCD技术进行全谱分析,取消了机械装置,进步了光谱分辨率。

原子吸收光谱仪配件原子吸收光谱分析法的定量关系可用郎伯 - 比耳定律 a=abc 来表示。公式中, a 是吸光度, a 是吸光系数, b 是吸收池光路长度, c 是被测样品浓度。该法具有灵敏度高、精确高 ; 选择性好、干扰少 ; 速度快,易于实现自动化 ; 可测元素多、范围广 ; 结构简单、成本低等特点,也正因为如此,该法的发展也相当迅速。

1955年,原子吸收光谱法诞生后,因其强大的生命力,迅速应用于分析化学的各个领域,国内大规模的应用是在上世纪90年代开始,应用最广泛的是冶金、地质勘探、质检监督、环境检测、疾病控制等。原子吸收光谱分析法(aas)在疾病控制中心更是作为“金标准”。随着临床医学的进步,最近开始应用于医疗卫生领域。原子吸收光谱分析在医学上的应用,才使得正确检测各种含量在ppm或ppb级的微量元素成为可能。目前,原子吸收光谱分析检测微量元素在临床中得到广泛的应用,各大医院均采用此方法,是彻底淘汰生化法(锌原卟啉法、双硫腙法、其它比色法等)、电化学法的首选方法。

原子吸收光谱是一种吸收谱,当具有某一特征频率的激发光通过某一气态物质之后,假如气态物质中含有与特征光谱相匹配的元素,那么该元素的外围电子会吸收该特征光谱的能量,并且跃迁到原子的其他能级。在检测端我们能够发现特征频率的激发光信号变弱,形成吸收谱。原子吸收光谱首先是通过观察太阳的发射光谱发现的,当太阳的全谱通过大气层之后,某些频谱被大气中的物质吸收,形成了玄色谱线。原子吸收光谱仪前端需要特征光源,目前这种特征光源通常采用空心阴极元素灯,为了进步测试效率,通过自动换灯装置实现多元素高效丈量。

原子吸收光谱仪配件

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