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文檔簡介
第四章
原子吸收分光光度分析法一、流程二、光源三、原子化系統(tǒng)四、單色器五、檢測系統(tǒng)第二節(jié)
原子吸收光譜儀及主要部件原子吸收儀器(1)原子吸收儀器(2)原子吸收儀器(3)原子吸收儀器(4)原子吸收光譜儀主要部件
原子吸收分光光度計與紫外可見分光光度計在儀器結構上的不同點:(1)采用銳線光源。(2)分光系統(tǒng)在火焰與檢測器之間。一、流程二、光源1.作用提供待測元素的特征光譜。獲得較高的靈敏度和準確度。光源應滿足如下要求;(1)能發(fā)射待測元素的共振線;(2)能發(fā)射銳線;(3)輻射光強度大,穩(wěn)定性好。2.空心陰極燈結構如圖所示3.空心陰極燈的原理
施加適當電壓時,電子將從空心陰極內(nèi)壁流向陽極;與充入的惰性氣體碰撞而使之電離,產(chǎn)生正電荷,其在電場作用下,向陰極內(nèi)壁猛烈轟擊;使陰極表面的金屬原子濺射出來,濺射出來的金屬原子再與電子、惰性氣體原子及離子發(fā)生撞碰而被激發(fā),于是陰極內(nèi)輝光中便出現(xiàn)了陰極物質和內(nèi)充惰性氣體的光譜。
用不同待測元素作陰極材料,可制成相應空心陰極燈??招年帢O燈的輻射強度與燈的工作電流有關。
優(yōu)缺點:(1)輻射光強度大,穩(wěn)定,譜線窄,燈容易更換。(2)每測一種元素需更換相應的燈。三、原子化系統(tǒng)1.作用
將試樣中離子轉變成原子蒸氣。2.原子化方法火焰法
無火焰法—電熱高溫石墨管,激光。3.火焰原子化裝置—霧化器和燃燒器。
(1)霧化器:結構如圖所示:主要缺點:霧化效率低。(動畫)(2)火焰
試樣霧滴在火焰中,經(jīng)蒸發(fā),干燥,離解(還原)等過程產(chǎn)生大量基態(tài)原子。
火焰溫度的選擇:(a)保證待測元素充分離解為基態(tài)原子的前提下,盡量采用低溫火焰;(b)火焰溫度越高,產(chǎn)生的熱激發(fā)態(tài)原子越多;(c)火焰溫度取決于燃氣與助燃氣類型,常用空氣—乙炔,最高溫度2600K能測35種元素。
火焰類型:
化學計量火焰:溫度高,干擾少,穩(wěn)定,背景低,常用。
富燃火焰:還原性火焰,燃燒不完全,測定較易形成難熔氧化物的元素Mo、Cr稀土等。
貧燃火焰:火焰溫度低,氧化性氣氛,適用于堿金屬測定。4.石墨爐原子化裝置(1)結構,如圖所示:外氣路中Ar氣體沿石墨管外壁流動,冷卻保護石墨管;內(nèi)氣路中Ar氣體由管兩端流向管中心,從中心孔流出,用來保護原子不被氧化,同時排除干燥和灰化過程中產(chǎn)生的蒸汽。缺點:精密度差,測定速度慢,操作不夠簡便,裝置復雜。(2)原子化過程原子化過程:四個階段,干燥、灰化(去除基體)、原子化、凈化(去除殘渣),待測元素在高溫下生成基態(tài)原子。(3)優(yōu)缺點優(yōu)點:原子化程度高,試樣用量少(1~100μL),可測固體及粘稠試樣,靈敏度高,檢測限10-12g/L。缺點:精密度差,測定速度慢,操作不夠簡便,裝置復雜。四、單色器
1.作用將待測元素的共振線與鄰近線分開。2.組件色散元件(棱鏡、光柵),凹凸鏡、狹縫等。3.單色器性能參數(shù)
(1)線色散率(D):兩條譜線間的距離與波長差的比值ΔX/Δλ。實際工作中常用其倒數(shù)Δλ/ΔX
(2)分辨率:儀器分開相鄰兩條譜線的能力。用該兩條譜線的平均波長與其波長差的比值λ/Δλ表示。
(3)通帶寬度(W):指通過單色器出射狹縫的某標稱波長處的輻射范圍。當?shù)股⒙剩―)一定時,可通過選擇狹縫寬度(S)來確定:W=DS五、檢測系統(tǒng)主要由檢測器、放大器、對數(shù)變換器、顯示記錄裝置組成。
1.檢測器---將單色器分出的光信號轉變成電信號。如:光電池、光電倍增管、光敏晶體管等。分光后的光照射到光敏陰極K上,轟擊出的光電子又射向光敏陰極1,轟擊出更多的光電子,依次倍增,在最后放出的光電子比最初多到106倍以上,最大電流可達10μA,電流經(jīng)負載電阻轉變?yōu)殡妷盒盘査腿敕糯笃鳌?.放大器---將光電倍增管輸出的較弱信號,經(jīng)電子線路進一步放大。
3.對
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