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原子熒光形態(tài)分析儀相關原理及優(yōu)點概述
原子熒光形態(tài)分析儀相關原理及優(yōu)點概述
更新時間:2017-08-14 點擊次數(shù):2660
一、
原子熒光形態(tài)分析儀
相關原理
原子熒光形態(tài)分析儀是通過測量待測元素的原子蒸氣在輻射能激發(fā)下產(chǎn)生的熒光發(fā)射強度,來確定待測元素含量的方法。
氣態(tài)自由原子吸收特征波長輻射后,原子的外層電子從基態(tài)或低能級躍遷到高能級經(jīng)過約10-8s,又躍遷至基態(tài)或低能級,同時發(fā)射出與原激發(fā)波長相同或不同的輻射,稱為原子熒光。
原子熒光可分為3類:即共振熒光、非共振熒光和敏化熒光,其中以共振原子熒光zui強,在分析中應用zui廣。共振熒光是所發(fā)射的熒光和吸收的輻射波長相同。只有當基態(tài)是單一態(tài),不存在中間能級,才能產(chǎn)生共振熒光。非共振熒光是激發(fā)態(tài)原子發(fā)射的熒光波長和吸收的輻射波長不相同。非共振熒光又可分為直躍線熒光、階躍線熒光和反斯托克斯熒光。直躍線熒光是激發(fā)態(tài)原子由高能級躍遷到高于基態(tài)的亞穩(wěn)能級所產(chǎn)生的熒光。階躍線熒光是激發(fā)態(tài)原子先以非輻射方式去活化損失部分能量,回到較低的激發(fā)態(tài),再以輻射方式去活化躍遷到基態(tài)所發(fā)射的熒光。直躍線和階躍線熒光的波長都是比吸收輻射的波長要長。反斯托克斯熒光的特點是熒光波長比吸收光輻射的波長要短。敏化原子熒光是激發(fā)態(tài)原子通過碰撞將激發(fā)能轉移給另一個原子使其激發(fā),后者再以輻射方式去活化而發(fā)射的熒光。
二、原子熒光形態(tài)分析儀優(yōu)點:
1、原子熒光光譜有較低的檢出限,靈敏度高。特別對Cd、Zn等元素有相當?shù)偷臋z出限,Cd可達0.001ng/cm-3、Zn為0.04ng/cm-3。現(xiàn)已有2O多種元素低于原子吸收光譜法的檢出限。由于原子熒光的輻射強度與激發(fā)光源成比例,采用新的高強度光源可進一步降低其檢出限。
2、原子熒光形態(tài)分析儀干擾較少,譜線比較簡單,采用一些裝置,可以制成非色散原子熒光分析儀。這種儀器結構簡單,價格便宜。
3、原子熒光形態(tài)分析儀分析校準曲線線性范圍寬,可達3~5個數(shù)量級。
4、由于原子熒光是向空間各個方向發(fā)射的,比較容易制作多道儀器,因而能實現(xiàn)多元素同時測定。
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