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原子光谱与发射光谱,吸收光谱与发射光谱有什么不同原子光谱:气态原子发生能级跃迁时,能发射或吸收一定频率的电磁波辐射,经过光谱依所得到的一条条分立的线状光谱。狭缝两边的边缘应锐利且位于同一平面上;检测器:光电转换器是将光辐射转化为可以测量的电信号的器件。理想的光电转换器要求:灵敏度高;S/N大;暗电流小;响应快且在宽的波段内响应恒定。噪声的来源化学噪声:分析体系中难以控制的一些化学因素。仪器的光(电)源、输入(出)转换器、信号处理单元等都是仪器噪声的来源。所用仪器的每个部分都可产生不同类别的噪声。通常将仪器噪声分为________________________________________________________光检测器硒光电池:优点:光电流直接正比于辐射能;使用方便、便于携带(耐用、成本低);缺点:电阻小,电流不易放大;响应较慢。只在高强度辐射区较灵敏;长时间使用后,有“疲劳”现象。真空光电管:优点:阻抗大,电流易放大;响应快;应用广。缺点:有微小暗电流。光电倍增管:优点:高灵敏度;响应快;适于弱光测定,甚至对单一光子均可响应。缺点:热发射强,因此暗电流大,需冷却(-30oC)。不得置于强光下,否则可永久损坏PMT!原子发射光谱分析法:元素在受到热或电激发时,由基态跃迁到激发态,返回到基态时,发射出特征光谱,依据特征光谱进行定性、定量的分析方法。原子发射光谱分析法的分类:根据仪器设备和检测手段不同:________________________________________________________原子发射光谱分析的过程,一般有光谱的获得和光谱的分析两大过程。具体可分为:________________________________________________________原子发射光谱分析法的特点:(1)可多元素同时检测(2)分析速度快(3)选择性高(4)检出限较低(5)准确度较高(6)所需试样量少;(7)ICP-AES性能优越缺点:(1)无法检测非金属元素:(2)只能确定物质的元素组成与含量,不能给出物质分子及其结构的信息。(3)在经典分析中,影响谱线强度的因素较多,尤其是试样组分的影响较为显着,所以对标准参比的组分要求较高。(4)含量(浓度)较大时,准确度较差。原子发射光谱的产生在正常状态下,元素处于基态,元素在受到热(火焰)或电(电火花)激发时,由基态跃迁到激发态,返回到基态时,发射出特征光谱(线状光谱);激发电位:由低能态--高能态所需要的能量,以 eV 表示。每条谱线对应一激发电位。原子线:原子外层电子的跃迁所发射的谱线,以 I 表示 , 如 Na(I)共振线:由激发态到基态 跃迁所产生的谱线,激发电位最小—最易激发—谱线最强。电离电位和离子线:原子受激后得到足够能量而失去电子—电离;所需的能量称为电离电位;离子的外层电子跃迁—离子线。以 II,III,IV 等表示。等离子体:以气态形式存在的包含分子、离子、电子等粒子的整体电中性集合体。等离子体内温度和原子浓度的分布不均匀,中间的温度、激发态原子浓度高,边缘反之。自吸:中心发射的辐射被边缘的同种基态原子吸收,使辐射强度降低的现象。元素浓度低时,不出现自吸。随浓度增加,自吸越严重,当达到一定值时,谱线中心完全吸收,如同出现两条线,这种现象称为自蚀。发射光谱按接受光谱方式分:________;按仪器分光系统分:________;性能指标:色散率、分辨率、集光能力。发射光谱的产生电弧点燃后,热电子流高速通过分析间隔冲击阳极,产生高热,试样蒸发并原子化,电子与原子碰撞电离出正离子冲向阴极。电子、原子、离子间的相互碰撞,使原子跃迁到激发态,返回基态时发射出该原子的光谱。弧焰温度:4000~7000 K可使约70多种元素激发;特点:绝对灵敏度高,谱线背景小,适合定性分析;缺点:弧光不稳,再现性差;不适合定量分析。低压交流电弧:特点:1)电弧温度高,激发能力强;2)电极温度稍低,蒸发能力稍低;3)电弧稳定性好,使分析重现性好,适用于定量分析。高压火花的特点:1)放电瞬间能量很大,产生的温度高,激发能力强,某些难激发元素可被激发,且多为离子线;2)放电间隔长,使得电极温度低,蒸发能力稍低,适于低熔点金属与合金的分析;3)稳定性好,重现性好,适用定量分析(易熔金属、合金以及高含量元素);缺点:灵敏度较差,但可做较高含量的分析;噪音较大;等离子体喷焰作为发射光谱的光源主要有以下三种形式:________________________________________采用ICP作为光源是ICP-AES与其他光谱仪的主要不同之处。主要部分:________________________________________________________ICP是由高频发生器、等离子体炬管和雾化器等三部分组成。原理:当高频发生器接通电源后,高频电流I通过感应线圈产生交变磁场(绿色)。特点:温度高,惰性气氛,原子化条件好,有利于难熔化合物的分解和元素激发,有很高的灵敏度和稳定性;“趋肤效应”,涡电流在外表面处密度大,使表面温度高,轴心温度低,中心通道进样对等离子的稳定性影响小。也有效消除自吸现象,线性范围宽(4~5个数量级);ICP中电子密度大,碱金属电离造成的影响小:Ar气体产生的背景干扰小;无电极放电,无电极污染;缺点:对非金属测定的灵敏度低,仪器昂贵,操作费用高。等离子体发射光谱仪

原子光谱与发射光谱,吸收光谱与发射光谱有什么不同原子光谱:气态原子发生能级跃迁时,能发射或吸收一定频率的电磁波辐射,经过光谱依所得到的一条条分立的线状光谱。狭缝两边的边缘应锐利且位于同一平面上;检测器:光电转换器是将光辐射转化为可以测量的电信号的器件。理想的光电转换器要求:灵敏度高;S/N大;暗电流小;响应快且在宽的波段内响应恒定。噪声的来源化学噪声:分析体系中难以控制的一些化学因素。仪器的光(电)源、输入(出)转换器、信号处理单元等都是仪器噪声的来源。所用仪器的每个部分都可产生不同类别的噪声。通常将仪器噪声分为________________________________________________________光检测器硒光电池:优点:光电流直接正比于辐射能;使用方便、便于携带(耐用、成本低);缺点:电阻小,电流不易放大;响应较慢。只在高强度辐射区较灵敏;长时间使用后,有“疲劳”现象。真空光电管:优点:阻抗大,电流易放大;响应快;应用广。缺点:有微小暗电流。光电倍增管:优点:高灵敏度;响应快;适于弱光测定,甚至对单一光子均可响应。缺点:热发射强,因此暗电流大,需冷却(-30oC)。不得置于强光下,否则可永久损坏PMT!原子发射光谱分析法:元素在受到热或电激发时,由基态跃迁到激发态,返回到基态时,发射出特征光谱,依据特征光谱进行定性、定量的分析方法。原子发射光谱分析法的分类:根据仪器设备和检测手段不同:________________________________________________________原子发射光谱分析的过程,一般有光谱的获得和光谱的分析两大过程。具体可分为:________________________________________________________原子发射光谱分析法的特点:(1)可多元素同时检测(2)分析速度快(3)选择性高(4)检出限较低(5)准确度较高(6)所需试样量少;(7)ICP-AES性能优越缺点:(1)无法检测非金属元素:(2)只能确定物质的元素组成与含量,不能给出物质分子及其结构的信息。(3)在经典分析中,影响谱线强度的因素较多,尤其是试样组分的影响较为显着,所以对标准参比的组分要求较高。(4)含量(浓度)较大时,准确度较差。原子发射光谱的产生在正常状态下,元素处于基态,元素在受到热(火焰)或电(电火花)激发时,由基态跃迁到激发态,返回到基态时,发射出特征光谱(线状光谱);激发电位:由低能态--高能态所需要的能量,以 eV 表示。每条谱线对应一激发电位。原子线:原子外层电子的跃迁所发射的谱线,以 I 表示 , 如 Na(I)共振线:由激发态到基态 跃迁所产生的谱线,激发电位最小—最易激发—谱线最强。电离电位和离子线:原子受激后得到足够能量而失去电子—电离;所需的能量称为电离电位;离子的外层电子跃迁—离子线。以 II,III,IV 等表示。等离子体:以气态形式存在的包含分子、离子、电子等粒子的整体电中性集合体。等离子体内温度和原子浓度的分布不均匀,中间的温度、激发态原子浓度高,边缘反之。自吸:中心发射的辐射被边缘的同种基态原子吸收,使辐射强度降低的现象。元素浓度低时,不出现自吸。随浓度增加,自吸越严重,当达到一定值时,谱线中心完全吸收,如同出现两条线,这种现象称为自蚀。发射光谱按接受光谱方式分:________;按仪器分光系统分:________;性能指标:色散率、分辨率、集光能力。发射光谱的产生电弧点燃后,热电子流高速通过分析间隔冲击阳极,产生高热,试样蒸发并原子化,电子与原子碰撞电离出正离子冲向阴极。电子、原子、离子间的相互碰撞,使原子跃迁到激发态,返回基态时发射出该原子的光谱。弧焰温度:4000~7000 K可使约70多种元素激发;特点:绝对灵敏度高,谱线背景小,适合定性分析;缺点:弧光不稳,再现性差;不适合定量分析。低压交流电弧:特点:1)电弧温度高,激发能力强;2)电极温度稍低,蒸发能力稍低;3)电弧稳定性好,使分析重现性好,适用于定量分析。高压火花的特点:1)放电瞬间能量很大,产生的温度高,激发能力强,某些难激发元素可被激发,且多为离子线;2)放电间隔长,使得电极温度低,蒸发能力稍低,适于低熔点金属与合金的分析;3)稳定性好,重现性好,适用定量分析(易熔金属、合金以及高含量元素);缺点:灵敏度较差,但可做较高含量的分析;噪音较大;等离子体喷焰作为发射光谱的光源主要有以下三种形式:________________________________________采用ICP作为光源是ICP-AES与其他光谱仪的主要不同之处。主要部分:________________________________________________________ICP是由高频发生器、等离子体炬管和雾化器等三部分组成。原理:当高频发生器接通电源后,高频电流I通过感应线圈产生交变磁场(绿色)。特点:温度高,惰性气氛,原子化条件好,有利于难熔化合物的分解和元素激发,有很高的灵敏度和稳定性;“趋肤效应”,涡电流在外表面处密度大,使表面温度高,轴心温度低,中心通道进样对等离子的稳定性影响小。也有效消除自吸现象,线性范围宽(4~5个数量级);ICP中电子密度大,碱金属电离造成的影响小:Ar气体产生的背景干扰小;无电极放电,无电极污染;缺点:对非金属测定的灵敏度低,仪器昂贵,操作费用高。等离子体发射光谱仪

题目解答

答案

热噪声 、 散粒噪声 、 闪变噪声 、 环境噪声 摄谱分析法 、 光电直读法 、 火焰光度法 、 原子荧光分析法 试样的处理 、 样品的激发 、 光谱的获得和记录 、 光谱的检测 看谱法、摄谱法、光电法 棱镜摄谱仪、光栅摄谱仪 直流等离子体喷焰 、 电感耦合等离子体 、 微波感生等离子体 高频发生器 、 等离子体炬管 、 试样雾化器 、 光谱系统

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