分析化学(第四版高职高专第十三章 其他仪器分析方法简介ppt课件.ppt
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1、分析化学,高职高专化学教材编写组 编,(第四版),第十三章 其他仪器分析方法简介,“十二五”职业教育国家规划教材,主要内容,第一节 原子发射光谱分析法第二节 火焰光度法第三节 库仑分析法,学习目标,知识目标:了解原子发射光谱分析的特点。理解原子发射光谱定性和定量分析原理。了解电感耦合等离子体发射光谱仪的结构组成和特点。理解火焰光度法的原理和定量分析方法。掌握法拉第电解定律。理解影响电流效率的因素及消除方法。掌握库仑滴定法和微库仑分析方法。,能力目标能解释原子发射光谱产生的原因。能用火焰光度法测定碱金属含量。能用法拉第电解定律进行库仑分析结果计算。能合理选择库仑分析方法准确测定物质含量。,原子发
2、射光谱分析法(atomic emission spectroscopy ,AES):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,简称发射光谱分析法。,第一节 原子发射光谱分析法,一、 发射光谱分析的基本原理原子光谱是由于原子的外层电子在不同能级之间的跃迁而产生的。 基态:在正常情况下组成物质的原子是处于稳定状态,这种状态称为基态,它的能量是最低的。 激发态:当原子受到外界能量,如电能、热能或光能的作用时,致使原子的外层电子从基态跃迁到更高能级上,处于这种状态的原子称为激发态。,1.定性原理元素不同电子结构不同光谱不同特征光谱,
3、2.定量原理,原子由某一激发态 i 向低能级 j 跃迁,所发射的谱线强度与激发态原子数成正比。在热力学平衡时,单位体积的基态原子数N0与激发态原子数Ni的之间的分布遵守玻耳兹曼分布定律:,gi 、g0为激发态与基态的统计权重; Ei 为激发能;k为玻耳兹曼常数;T为激发温度。,发射谱线强度: Iij =NiAijh ijh为Plank常数;Aij两个能级间的跃迁几率; ij发射谱线的频率。将Ni代入上式,得:,影响谱线强度的因素:(1)激发能越小,谱线强度越强;(2)温度升高,谱线强度增大,但易电离。,在一定条件下,谱线强度与待测元素浓度成正比,即,Iij =k N0,该式是原子发射光谱法的定
4、量依据。,二、 发射光谱分析的特点,(1)灵敏度高 100.1gg-1(一般光源);ngg-1(ICP); (2)准确度较高 相对误差5%10% (一般光源);1% (ICP) ; (3)选择性好 各元素具有不同的特征光谱; (4)试样用量少 一般只需几毫克或十分几毫克的试样; (5)分析速度快 试样不需处理,同时对几十种元素进行定量分析(光电直读仪) 。,三、电感耦合等离子体发射光谱仪,5300DV全谱直读电感耦合等离子体发射光谱仪,电感耦合等离子体发射光谱仪系统,光谱仪系统,检测器,光学传递,等离子炬管,等离子炬,蠕动泵,雾化室,氩气,样品,高频发生器,数据系统,微处理器,和电子控制系统,
5、废液口,雾化器,样品喷射管,其工作原理为,试样溶液经进样装置雾化器将液体样品雾化,进入ICP,受ICP炬的激发产生复合光,分光系统将其分解成按波长排列的光谱,检测系统将各波长位置处的光谱强度转换成电信号,再由计算机进行数据采集与处理,最后用屏幕显示或打印输出分析结果。,电感耦合等离子体 ICP,全谱直读电感耦合等离子体发射光谱仪的基本结构由四部分组成:等离子体光源系统、进样系统、光学系统、检测和数据处理系统。,1.等离子体光源系统,等离子体光源系统的基本功能:提供使试样中被测元素原子化和原子激发发光所需要的能量。 对等离子体光源系统的要求:灵敏度高,稳定性好,光谱背景小,结构简单,操作安全。,
6、电感耦合等离子体发射光谱仪,等离子体光源系统,辅助气,冷却气,等离子体,RF线圈,雾化气+ 样品气溶胶,环型电流,等离子体矩管,样品流入,磁场,电感线圈,等离子体,发射区,石英炬管,氩气切线气流,固定模式3 个同心石英管可拆卸模式喷管可更换: 石英或氧化铝,2.进样系统,等离子炬形成后,由内管通入载气(流量约为0.5-3.5Lmin-1), 便在等离子炬的轴部钻出一条通道,样品气溶胶(由雾化器提供)便经此通道被载气流带进等离子炬中而为环形外区(或称感应区)所加热,进行蒸发和原子化,并运输至高频感应线圈以上适当高度的标准分析区(一般在感应线圈上10-20mm之间),以进行原子或离子的激发。 常用
7、的雾化器有气动雾化器、旋流雾化器和超声雾化器。利用载气流将液体试样雾化成细微气溶胶状态并输入到等离子中。它有同芯玻璃雾化器和玻璃雾化室组成。,电感耦合等离子体发射光谱仪,可快速拆卸的耐腐蚀进样系统,3.光学系统,全谱直读等离子体发射光谱仪采用中阶梯光栅 ,如图所示。,光源发出的光通过两个曲面反光镜聚焦于入射狭缝,入射光经抛物面准直镜反射成平行光,照射到中阶梯光栅上使光在X向上色散,再经另一个光栅(Schmidt光栅)在Y向上进行二次色散,使光谱分析线全部色散在一个平面上,并经反射镜反射进入CCD检测器检测。由于该CCD是一个紫外型检测器,对可见区的光谱不敏感,因此,在Schmidt光栅的中央开
8、一个孔洞,部分光线穿过孔洞后经棱镜进行Y向二次色散,然后经反射镜反射进入另一个CCD检测器对可见区的光谱(400-780nm)进行检。,4.检测和数据处理系统,原子发射光谱的检测目前采用照相法和光电检测法两种。前者用感光板而后者以光电倍增管或电荷耦合器件(CCD)作为接收与记录光谱的主要器件。,采用CCD的主要优点是这类检测器的同时多谱线检测能力,和借助计算机系统快速处理光谱信息的能力,它可极大地提高发射光谱分析的速度。如采用这一检测器设计的全谱直读等离子体发射光谱仪可在一分钟内完成样品中多达 70 种元素的测定;此外,它的动态响应范围和灵敏度均有可能达到甚至超过光电倍增管,加之其性能稳定、体
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