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2013-12-17 21页 ppt 2MB 119阅读

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爱问null第二章 原子发射光谱第二章 原子发射光谱课程名称:仪器分析 单 位:分析测试中心上节回顾:上节回顾: 根据待检测物质在分析过程中被测量或用到的性质,仪器分析可以分为三大类: §2-1 原子发射光谱的概述§2-1 原子发射光谱的概述原子发射光谱的波长范围原子发射光谱的波长范围 -Rays X-Rays UV Vis Spec. IR Radio Waves 0.01 nm 1 nm 100 nm 400-700 nm 1 mm 1m km...
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null第二章 原子发射光谱第二章 原子发射光谱课程名称:仪器分析 单 位:分析测试中心上节回顾:上节回顾: 根据待检测物质在分析过程中被测量或用到的性质,仪器分析可以分为三大类: §2-1 原子发射光谱的概述§2-1 原子发射光谱的概述原子发射光谱的波长范围原子发射光谱的波长范围 -Rays X-Rays UV Vis Spec. IR Radio Waves 0.01 nm 1 nm 100 nm 400-700 nm 1 mm 1m km 范围 红外>750 nm 可见光: 400 - 750 nm 紫外<400 nm177 nm785 nm可测定的成分可测定的成分原子发射光谱应用领域广泛原子发射光谱应用领域广泛测定胶囊中铬含量测定胶囊中铬含量null航天领域的应用航天领域的应用§2-2 原子发射光谱分析的基本原理§2-2 原子发射光谱分析的基本原理一、原子的结构 原子由原子核与电子 组成 原子核含有带正电荷 的质子和不带电荷的中 子,而电子带有负电荷 图 1二、原子发射光谱法一些常用的术语 通过图片理解以下概念:二、原子发射光谱法一些常用的术语 通过图片理解以下概念:1、基态 2、激发态 3、激发电位4、电离 5、原子线 6、离子线图示:原子吸收能量—激发、离子化图示:原子吸收能量—激发、离子化a b c d Eo 基态 ①激发态 ②能级}E3E2E1E 电离 ④激发电位 ③ E1‘ 离子激发态图示:原子、离子辐射能量—发射谱线图示:原子、离子辐射能量—发射谱线a b c Eo基态能级E3E2E1E 电离 E1‘ 离子激发态dd离子线 ⑥efga,b,c,d,f,g原子线 ⑤三、 发射光谱的产生三、 发射光谱的产生1)能量(电或热、光) 基态原子、离子 2)外层电子(基态E0 高能态E1) 3)外层电子(高能态E1 基态E0) 4)发出特征频率或波长的光子 特征谱线! 原子离子基态电子较高激发态高激发态 热能、电能D ED ED E 特征辐射图示:能量以电磁波的形式辐射出去图示:能量以电磁波的形式辐射出去nullDE =E2-E1 = hν = hc/l DE = 两能级间能量差 h = 6.626 x 10-34焦耳·秒 ν = 频率 c = 光速 l = 波长1、能量与波长的关系定 性四、原子发射光谱分析依据null 元素的谱线强度I与元素浓度c之间的相互关系,可用下式表示: I=acb 这个就称为塞伯—罗马金公式,是光谱定量分析依据的基本公式。 a—与试样的蒸发、激发过程和试样组成有关 b—自吸常数定 量2、谱线强度与试样浓度的关系 原子发射光谱分析就是从识别这些元素的特征光谱来鉴别元素的存在(定性分析),而这些光谱线的强度又与试样中该元素的含量有关,因此又可利用这些谱线的强度来测定元素的含量(定量分析)。这就是发射光谱分析的基本依据。 原子发射光谱分析就是从识别这些元素的特征光谱来鉴别元素的存在(定性分析),而这些光谱线的强度又与试样中该元素的含量有关,因此又可利用这些谱线的强度来测定元素的含量(定量分析)。这就是发射光谱分析的基本依据。 小 结 小 结下节:原子发射光谱仪下节:原子发射光谱仪分光 棱镜 衍射光栅样品导入:雾化 电热挥化检测 像板 PMT 光电二极管阵列(PDA) CCD/CIDAnalytical results数据处理 手工 PC激发 Arc/Spark 火焰 ICP 激光Thank You!Thank You!
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