《原子发射光谱》PPT课件

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1、第六章原子发射光谱分析4.1原子发射光谱分析(AES)4.1.1概述原子发射光谱分析(AtomicEmissionSpectrosmetry,AES),是根据处于激发态的待测元素原子回到基态时发射的特征谱线对待测元素进行分析的方法。原子发射光谱分析的特点(1)多元素同时检测能力。可同时测定一个样品中的多种元素。每一个样品一经激发后,不同元素都发射特征光谱,这样就可同时测定多种元素。(2)分析速度快。若利用光电直读光谱仪,可在几分钟内同时对几十种元素进行定量分析。分析试样不经化学处理,固体、液体样品都可直接测定。(

2、3)选择性好。每种元素因原子结构不同,发射各自不同的特征光谱。在分析化学上,这种性质上的差异,对于一些化学性质极相似的元素具有特别重要的意义。例如,铌和钽、锆和铪、几十个稀土元素用其他方法分析都很困难,而发射光谱分析可以毫无困难地将它们区分开来,并分别加以测定。原子发射光谱分析的特点(4)检出限低。一般光源可达10~0.1μg﹒g-1(或μg﹒cm-3),绝对值可达1~0.01μg。电感耦合高频等离子体(ICP)检出限可达ng﹒g-1级。(5)准确度较高。一般光源相对误差约为5%~10%,ICP相对误差可达1%以

3、下。(6)试样消耗少。(7)ICP光源校准曲线线性范围宽可达4~6个数量级。这样可测定元素各种不同含量(高、中、微含量)。一个试样同时进行多元素分析,又可测定各种不同含量。目前ICP-AES已广泛地应用于各个领域之中。(8)常见的非金属元素如氧、硫、氮、卤素等谱线在远紫外区,目前一般的光谱仪尚无法检测;还有一些非金属元素,如P、Se、Te等,由于其激发电位高,灵敏度较低。4.1.2原子发射光谱分析基本原理1原子能级与能级图2原子发射光谱的产生原子的外层电子由高能级向低能级跃迁,多余能量以电磁辐射的形式发射出去,这

4、样就得到了发射光谱。原子发射光谱是线状光谱。原子处于基态,在激发光源作用下,原子获得足够的能量,外层电子由基态跃迁到较高的能量状态即激发态。处于激发态的原子是不稳定的,其寿命小于10-8s,外层电子就从高能级向较低能级或基态跃迁。多余能量的发射就得到了一条光谱线。谱线波长与能量的关系为(4.5)3谱线强度当体系在一定温度下达到热平衡时,原子在不同状态的分布也达到平衡.玻尔兹曼(Boltzman)用统计热力学方法证明,体系处在热力学平衡状态,单位体积内处于激发态的原子数目Ni和处于基态的原子数目No应遵守如下分布:

5、Ni=No(gi/go).e-Ei/kT(4.6)式中:gi,go为激发态和基态的统计权重;Ei为谱线的激发电位;k为玻尔兹曼常数(1.38×10-23J/K);T为激发的绝对温度(K)。原子外层电子在i,j两个能级跃迁所产生的谱线强度以Iij表示,它正比于处在激发态的原子数目Ni,即Iij=Ni·Aij·hvij(4.7)式中:Aij为两个能级之间跃迁的概率;h为普朗克常数;vij为跃迁产生谱线的频率.将式(4.6)代入(4.7)得(4.8)影响谱线强度:(1)统计权重,谱线强度与统计权重成正比;(2)激发电位

6、,谱线强度与激发电位是负指数关系,激发电位愈高,谱线强度愈小,因为激发电位愈高,处在相应激发态的原子数目愈少。(3)跃迁概率,电子从高能级向低能级跃迁时,在符合选择定则的情况下,可向不同的低能级跃迁而发射出不同频率的谱线;两能级之间的跃迁概率愈大,该频率谱线强度愈大。所以,谱线强度与跃迁概率成正比。影响谱线强度:(4)激发温度,由式(4.8)可以看出,温度升高,一方面可以增加谱线的强度,另一方面使单位体积内处于基态的原子数目减少。原子电离是减少基态原子数的重要因素。(5)基态原子数,单位体积内基态原子的数目和试样

7、中的元素浓度有关。在一定的试验条件下,谱线强度与被测元素浓度成正比,这是发射光谱定量分析的依据。4谱线的自吸与自蚀样品中的元素产生发射谱线,首先必须让试样蒸发为气体。在高温激发源的激发下,气体处在高度电离状态,所形成的空间电荷密度大体相等,使得整个气体呈现电中性,这种气体在物理学中称为等离子体。在光谱学中,等离子体是指包含有分子、原子、离子、电子等各种粒子电中性的集合体。等离子体有一定的体积,温度分布是不均匀的。中心部位温度高;边缘部位温度低。中心区域激发态原子多;边缘区域基态原子、低能态原子比较多。这样,元素原

8、子从中心发射一定波长的电磁辐射时,必须通过有一定厚度的原子蒸气,在边缘区域,同元素的基态原子或低能态原子将会对此辐射产生吸收,此过程称为元素的自吸过程。图4.3谱线自吸现象示意图1.无自吸;2.有自吸;3.自蚀;4.严重自蚀在光谱定量分析中,谱线强度与被测元素浓度成正比,而自吸严重影响谱线强度。所以,在定量分析时必须注意自吸现象。在一定的实验条件下,单位体积内的基态原子数

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