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原子荧光光谱分析法

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放大字体  缩小字体    发布日期:2019-05-27  来源:仪器信息网  作者:Mr liao  浏览次数:895

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       原子荧光光谱分析是一种通过测量待测元素的原子蒸气在辐射能激发下所产生的荧光发射强度,来测定待测元素含量的一种仪器分析方法。 当试样溶液通过火焰原子化器或无火焰原子化器时, 试样溶液中许多金属元素将变为基态原子而成为原子蒸气。金属热原子蒸气吸收了特定波长的激发光或同时还吸收了热能后就会被激发,由基态E0上升至激发态Eu,然后,直接或分步以辐射或无辐射(以热的损失) 形式释放出所吸收的能量, 从而下降至较低的能级E1或基态。
原子荧光光谱分析法
凡金属原子在上述过程中以辐射形式释放出所吸收的能量而发出的光称为原子荧光。荧光发射的波长如与激发光相同, 这种荧光称为共振荧光; 若荧光波长比激发光长,称为斯托克(Stokes)荧光; 若比激发光短称为反斯托克荧光。在原子荧光分析中, 以共振荧光为最常用。 各种元素的原子所发射的荧光各不相同, 这是各种元素原子的特征。所发射的荧光强度与单位体积的原子化器中该种元素的基态原子数目成正比, 如将激发光的强度和原子化条件保持恒定, 则可由荧光的强度测出试样中该元素的含量, 从而进行原子荧光定量分析。 原子荧光分光光度计和原子吸收分光光度计有相似之处, 其区别只是光源置于与单色仪光轴相垂直的位置,这样有助于消除透射光对荧光测量的干扰。 光源采用高强度空心阴极灯或无极放电灯;原子化器可用火焰原子化器或电热原子化器,个别仪器采用ICP作为原子化器。 原子荧光分析具有干扰少、灵敏度高等优点,对于一些元素,如Zn,Cd,Ca,Mg等,原子荧光分析具有很高的灵敏度。 

 
 
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