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了解原子吸收光谱分析从概念入手

更新时间:2023-02-03点击次数:701
   原子吸收光谱分析是基于从光源中辐射出的待测元素的特征光波通过样品的原子蒸气时,被蒸气中待测元素的基态原子所吸收,使通过的光波强度减弱,根据光波强度减弱的程度,可以求出样品中待测元素的含量。
  原子光谱是由于其价电子在不同能级间发生跃迁而产生的。当原子受到外界能量的激发时,根据能量的不同,其价电子会跃迁到不同的能级上。
电子从基态跃迁到能量第一激发态时要吸收一定的能量,同时由于其不稳定,会在很短的时间内跃迁回基态,并以光波的形式辐射出同样的能量。
这种谱线称为共振发射线(简称共振线);使电子从基态跃迁到第一激发态所产生的吸收谱线称共振吸收线(亦称共振线)。根据△E=hυ可知,各种元素的原子结构及其外层电子排布的不同,则核外电子从基态受激发而跃迁到其第一激发态所需要的能量也不同,同样,再跃迁回基态时所发射的光波频率即元素的共振线也就不同,所以,这种共振线就是所谓的元素的特征谱线。
加之从基态跃迁到第一激发态的直接跃迁最易发生,因此,对于大多数的元素来说,共振线就是元素的灵敏线。
  在原子吸收分析中,就是利用处于基态的待测原子蒸气对从光源辐射的共振线的吸收来进行的。
  原子吸收分光光度法的优点:
  ①火焰原子吸收的相对灵敏度为μg/ml~ng/ml;非火焰的绝对灵敏度在10-10~10-14g 之间。
  ② 准确性高,重现性好,<0.5%。
  ③ 用途广。
  ④ 样品量少(火焰法20~300μl;石墨炉5~100μl ,固体0.05~30mg)。
  ⑤ 选择性好。

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