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第六章“原子吸收光谱”讲义(弓) (1).ppt


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文档列表 文档介绍
原子吸收光谱分析理论 原子吸收光谱分析仪器 原子吸收光谱定量分析方法 发展趋势
原子吸收光谱分析
一、原子吸收光谱分析理论 ●积分吸收与峰值吸收 ●原子吸收谱线轮廓与谱线变宽 ●原子吸收光谱分析定量基础
原子光谱分析基本理论
Lambert-Beer定律: 这里,k是积分吸收系数
I0
I = I0-Ia
L
原子光谱分析基本理论
吸收线
共振线
分析线
n
kn
n1
n0
n2
谱线变宽
锐线光源
积分吸收
峰值吸收
原子光谱分析基本理论
谱线宽度与谱线变宽 1)自然宽度(△n = 10-5 nm) 2 ) Doppler变宽 (热变宽, △n = 10-3 – 10-2 nm ) 3)压力变宽 Loretz变宽(△n = 10-3 – 10-2 nm ) 共振变宽 4)场致变宽 磁场、电场 5)自吸变宽
原子光谱分析基本理论
n
kn
积分吸收、峰值吸收 在峰值吸收范围内,可以认为: Kn = K0 这里:Kn 吸收系数 K0 峰值吸收系数
n0
Kn 吸收系数
n
吸收线
光源锐线
△na = – nm
△ne = – nm
上式表明:吸光值与峰值吸收系数和吸收层的厚度有关。 如果只考虑热变宽(Doppler变宽),则: 因而,吸光值 A 的公式为: 即用锐线光源进行原子吸收测量时,吸光值与原子蒸气中基态原子的 数密度成线性关系。
基态原子数密度 Vs 样品中原子的浓度 Boltzmann Equation: 这里 Ni 、N0 为激发态 i 和基态0的原子数密度,g 为统计权重, Ei、E0为激发态和基态的能量,k为Boltzmann常数,T为 原子化器温度。 Boltzmann Equation表明:Ni / N0 由(Ei -E0)以及温度 T 决 定。对共振吸收而言,(Ei -E0)= E 比较低;在较低温度的原子化 器中, Ni <<N0 , (此处有错)此时我们得到下面结论: 上式即为原子吸收光谱分析的基础
原子吸收光谱分析
峰值吸收、积分吸收
锐线光源
低温原子化器( )
原子光谱分析基本理论
二、原子吸收光谱分析仪器 ●光源 ●原子化系统 ●分光系统 ●检测系统 ●记录和控制系统
原子吸收光谱分析仪器

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  • 时间2011-09-02