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你想知道原子吸收光譜儀的原理和特點嗎更適合?
發(fā)布時間:2021-01-07 09:16:41 點擊:4047
1814-1815年弗蘭霍夫(J*Fraunhofer)用棱鏡解決,狹縫和望遠鏡標出太陽光譜中有700多條強弱暗線指導,并研究了其中的8條,隨后的研究表明智能化,這些線相應于O科技實力,H(2條),Fe合作,Mg,Ca勃勃生機,并稱為弗蘭霍夫線,1860年基爾霍夫(G*Kirchhoff)和本生(Bunsen)對堿金屬和堿土金屬元素的火焰光譜及其伴隨發(fā)生的自蝕現(xiàn)象進行了研究極致用戶體驗。
暗線是由于大氣層中的納原子對太陽光選擇性吸收的結(jié)果提供有力支撐。
1955年沃爾什提出峰值吸收原理,解決了帶寬和光強度的問題建議,使原子吸收法成為現(xiàn)實品率。同時荷蘭人阿爾克麥得(J.T.J.Alkemade)設計了一個用兩個火焰的原子吸收分光光度計(一個火焰作光源,另一個作吸收池)不斷發展。
同時一些理論問題被勞倫茲(Lorentz)的經(jīng)典電子理論和愛因斯坦(Einstein)的量子輻射理論所解釋積極影響。全世界原子吸收儀的數(shù)量從1954的第一臺到1972年的20000臺,逐年增加緊密協作。
光譜儀特點:
靈敏度高越來越重要,比原子發(fā)射光譜高幾個數(shù)量級,原子發(fā)射光譜測定的是占原子總數(shù)不到1%的激發(fā)態(tài)原子發揮重要作用。原子吸收光譜測定的是占原子總數(shù)99%以上的基態(tài)原子醒悟。精密度高,準確度高高質量。
原子吸收程度受溫度變化影響較小也逐步提升,重現(xiàn)性好,穩(wěn)定性好註入了新的力量。選擇性好重要的作用,干擾少。干擾易排除去創新。應用范圍廣足夠的實力。可測70多種元素凝聚力量,既可以測量低含量和主量元素有所提升,又可測微量,痕量和超衡量元素新的力量。可測金屬便利性,還可間接測非金屬元素S全面展示,P,N等。
原子吸收光譜儀缺點:
目前大多數(shù)儀器都不能同時進行多元素測定。因為每測定一個元素都需要與之對應的一個空心陰極燈(也稱元素燈)核心技術,一次只能測一個元素應用提升。
由于原子化溫度比較低,對于一些易形成穩(wěn)定化合物的元素創造性,如W發展的關鍵,Ni,Ta規模設備,Zr真諦所在,Hf,稀土等以及非金屬元素競爭力,原子化效率低充分,檢出能力差。受化學干擾較嚴重集聚,所以結(jié)果不能令人滿意競爭力。非火焰的石墨爐原子化器雖然原子化效率高,檢測限低狀況,但是重現(xiàn)性和準確性較差機製性梗阻。
原子吸收光譜儀基本原理
原子吸收線的產(chǎn)生是因為不同種類的原子有不同的原子結(jié)構(gòu),由基態(tài)——激發(fā)臺所需的能量差不同全過程,吸收的光輻射的頻率或波長不同集成應用。
Na(基態(tài))吸收波長為589.0nm、Mg(基態(tài))吸收波長為285.2nm
原子吸收線的產(chǎn)生
試液MX負壓吸入后霧化成小霧粒效果,高溫火焰中蒸發(fā)使用,脫水,分解成為M基態(tài)原子密度增加,氣態(tài)X有效性,吸收一定光輻射,躍遷到較高能級構建。原子吸收光譜的產(chǎn)生條件:輻射能:@E=hv=hc/#存在有效的吸光質(zhì)點創新科技,即基態(tài)原子。
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