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简介原子吸收分光光度法
原子吸收分光光度法不仅与分光光度法同属光谱分析法,而且具有独特的优势。分光光度法主要研究溶液中化合物分子的吸收,谱带较宽,形成带状光谱;而原子吸收法则专注于基态原子对特征辐射的吸收,吸收线非常窄,形成线状光谱。因此,它可以在同一试样中同时测定多种元素。
原子吸收分光光度法是一种测量金属元素和部分非金属元素的技术。测量对象以原子状态存在。此方法基于待测元素灯发出的特征谱线通过供试品并原子化,生成原子蒸气。在蒸气中,待测元素的基态原子吸收辐射光。通过测定辐射光强度的减弱程度,我们可以计算出供试品中待测元素的含量。
原子吸收分光光度法是基于从光源辐射出具有待测元素特征谱线的光,通过试样蒸气中待测元素基态原子所吸收,由辐射谱线被减弱的程度来测定试样中待测元素的含量的方法。具有选择性好灵敏度高,操作简便快速、测定范围广等优点。但价格昂贵,测定不同的元素需要更换光源灯,分析复杂的试样时干扰严重。
原子吸收分光光度法,简称ASA,是一种用于元素定量分析的技术,可以检测包括几乎所有金属元素以及硼、硅、硒、碲等约70种半金属元素。这种方法具有高灵敏度,特别适用于微量和超微量元素的分析。其准确度高,仪器结构简单,操作简便,分析速度快,大大提高了工作效率。
原子吸收分光光度法(AAS)是一种基于物质所产生的原子蒸气对特定谱线的吸收作用来进行定量分析的技术。其核心在于原子吸收现象,而发射光谱法(AES)则是基于原子的发射现象。两者都归属于光学分析方法。AAS在选择性方面表现优异,干扰较少,且易于克服。
为什么原子吸收光谱是线状光谱
1、在原子中,当原子以某种方式从基态提升到较高的能态时,原子内部的能量增加了,这些多余的能量将被以光的形式发射出来,于是产生了原子的发射光谱,亦即原子光谱。因为这种原子能态的变化是非连续量子性的,所产生的光谱也由一些不连续的亮线所组成,所以原子光谱又被称作线状光谱。
2、原子吸收光谱主要是因为电子的能级跃迁产生的,而电子的能级差相对比较大,因此显现出线状;分子吸收光谱除了由电子跃迁引起的对光子的吸收外,还有分子转动和振动引起的吸收,转动和振动能级能极差比较小,在光谱测量的时候如果没有完全分辨出来就呈现出带状光谱。
3、线状光谱是由狭窄谱线组成的光谱,单原子气体或金属蒸气所发的光波均有线状光谱,故线状光谱又称原子光谱,而紫外吸收光谱属于分子光谱,因此紫外吸收光谱是带状光谱。
4、原子吸收光谱是不连续的线状光谱。原子吸收光谱,又称原子吸收分光光度分析。原子吸收光谱分析是基于试样蒸气相中被测元素的基态原子对由光源发出的该原子的特征性窄频辐射产生共振吸收,其吸光度在一定范围内与蒸气相中被测元素的基态原子浓度成正比,以此测定试样中该元素含量的一种仪器分析方法。
5、线状光谱是一种特殊的光谱类型,它由多条明显分开的狭窄明亮或暗淡的谱线组成。这些谱线在明线光谱中被称为谱线,每个谱线对应着不同的波长。线状光谱可以由单原子气体或金属蒸气产生,因此它也被称为原子光谱。当电子从一个较高的能级跃迁到一个较低的能级时,它们会发射出特定波长的光。
原子吸收光谱是什么光谱
线状光谱是由狭窄谱线组成的光谱,单原子气体或金属蒸气所发的光波均有线状光谱,故线状光谱又称原子光谱,而紫外吸收光谱属于分子光谱,因此紫外吸收光谱是带状光谱。
原子发射光谱法:发射原子线和离子线;原子吸收光谱法:基态原子的吸收。仪器基本结构不同 原子发射光谱法:原子发射使用火焰发射头;原子吸收光谱法:原子吸收使用火焰燃烧头。
线状光谱。它是由若干条明显分隔的狭窄明亮谱线组成的。明线光谱中的亮线叫做谱线,各条谱线对应于不同被长的光。单原子气体或金属蒸气发出光谱均属线状光谱,故线状光谱又称原子光谱。当电子从较高能级向较低能级跃迁时,就辐射出波长单一的光线。
线状光谱是一种特殊的光谱类型,它由多条明显分开的狭窄明亮或暗淡的谱线组成。这些谱线在明线光谱中被称为谱线,每个谱线对应着不同的波长。线状光谱可以由单原子气体或金属蒸气产生,因此它也被称为原子光谱。当电子从一个较高的能级跃迁到一个较低的能级时,它们会发射出特定波长的光。
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