光谱考试必备资料

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1、1.名词解释2.光谱缓冲剂:为了减少试样成分对弧焰温度的影响使弧的温度稳定,在试样中加入一种或几种辅助物质,用来抵偿试样变化的影响,这些物质称为~3.重原子效应:主要指一些卤原子取代,芳烃取代后荧光强度随卤素原子量增大而减小,磷光强度则相应增加的现象。4.化学改进剂:试样中加入一种物质能与试样组分发生化学反应,从而提高机体挥发性或改变待测元素挥发性。5.闪耀光栅:是一种多狭缝部件,又多狭缝干涉和单狭缝衍射联合作用,具有闪耀特性的光栅(当入射角,衍射角和刻线平面与光栅平面夹角相等时对应的极大波长处讲集中75%~80%的入射光强度的光栅)6.荧光猝灭:当荧光分子与溶剂或其他溶质分子相互作用

2、及能量转移,使荧光强度减弱甚至消失的现象。7.Zeeman效应:在磁场作用下,简并曲线发生分裂的现象。8.自蚀:当自蚀现象严重时,谱线中心的辐射强度完全被吸收的现象。9.磷光:处于第一激发单重态的电子,有可能经系间跃迁至第一激发三重态,再经振动弛豫跃迁至最低能级,然后激发到基态辐射出磷光。10.动力学光谱分析:根据反应时间与吸光度关系建立起来的光谱分析法。11.弛豫:在同一能级中高能态的电子跃迁到低能态的过程,并以无辐射跃迁放出能量。12.化学发光效率:指发光分子数与参加反应的分子数的比值。13.联用技术:两种或两种以上分析技术的联合使用。14.光学分析法:根据物质发射的电磁辐射与物质

3、相互作用而建立起来的一类分析化学。15.比浊法:测定光线通过溶液混悬颗粒后的光吸收或光散射程度的定量方法。16.原子吸收光谱法:基于被测元素基态原子蒸汽状态对其原子共振辐射的吸收进行元素分析的方法。17.光谱法:基于物质与辐射能作用时,测量由物质内部发生量子化的能级之间的跃迁而产生发射、吸收或散射辐射的波长和强度进行分析的方法。18.非光谱法:利用物质与电磁辐射的相互作用测定电磁辐射的反射、折射、衍射和偏振等基本性质变化的分析方法。19.荧光:某些物质被紫外光照射后,物质分子吸收辐射而成为激发态分子,然后回到基态的过程中发射出荧光。20.光的散射:当光通过均匀媒质悬浮的颗粒或分子时,部

4、分光束将偏离原来方向而分散到各个不同方向去。21.瑞利散射:入射光在线度小于光的波长的颗粒上散射的现象。22.拉曼散射:如果散射是光子与物质分子发生能量交换引起的,即不仅光子的运动方向发生变化,能量也变化,成为~23.拉曼位移:散射光的频率与入射光的频率不同,称为~24.拉曼效应:光通过介质时由于入射光与分子运动相互作用而引起的频率发生变化的散射。25.棱镜的色散作用:当含有不同波长的复合光通过棱镜时,不同波长的光就会因折射率不同而分开,成为~26.棱镜的分辨率R:将两条靠的很近的谱线分开的能力。27.干涉:当频率相同、振动方向相同、周期相等或周相差保持恒定的波源所发射的相干波互相叠加

5、时。会产生波的干涉现象。28.衍射:光波绕过障碍物而弯曲的向它后面传播的现象。29.狭缝:由两片经过精密加工,且具有锐利边缘的金属片组成,其两边必须保持平行,平且处于同一平面。1.光栅:一种多狭缝部件,是多狭缝干涉和单狭缝衍射联合作用的结果。2.溅射:在电场作用下,质量转重,速度较快的正离子向阴极运动并轰击阴极表面,不但使阴极表面的电子被击出,而且还使阴极表面的原子获得能量从晶格能的缚束中逸出而进入空间的现象。3.燃烧速度:指由着火点向燃烧混合气其它点传播的速度。4.释放剂:能与干扰物质生成比被测元素更稳定的化合物,使被测元素释放出来的试剂。5.保护剂:能与被测元素生成易分解的或更稳定

6、的配合物,防止被测元素与干扰组分生成难离解化合物的试剂。6.电离干扰:在高温条件下,原子会电离,使基态原子数减少,吸光度下降的现象。7.消电离剂:比被测元素电离电位低的元素,相同条件下消电剂首先电离,产生大量电子,抑制被测元素的电离。8.吸收线重叠:共存元素吸收线与被测元素分析线波长很接近时,两谱线重叠或部分重叠的现象。9.分子吸收:在原子化过程中生成的分子对辐射的吸收。10.特征浓度:能产生1%吸收信号时所对应的被测元素的浓度。11.检出限:以特定的分析方法,以适当的置信水平被检出最低浓度或最小量。12.趋肤效应:交变电流通过导体时,由于感应作用引起导体截面电流分布不均匀,愈近导体表

7、面电流密度越大的现象。13.光谱背景:在线状光谱上,叠加着由于连续光谱和分子带状光谱等造成的谱线强度。14.轫致辐射:由电子通过荷电粒子库伦场时受到加速或减速引起的连续辐射。15.激发电位:原子中某一外层电子由基态激发到高能级所需要的能量称~16.共振线:由激发态向基态跃迁所发射的谱线。17.能级图:把原子中所有可能存在的状态的光谱项-能级及能级跃迁用图解的形式表示出来。18.禁戒跃迁线:不符合光谱选律的谱线。19.跃迁几率:一个原子在单位时间

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