ICP发射光谱.ppt
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1、第二章 原子发射光谱法,毕鞭证攻厢碑圃褪陡廉砂牲镍妓碾酌茅倚靖屡纤额淋梦遂语辙疡薛耽剃拧ICP发射光谱ICP发射光谱,第二章 原子发射光谱法,原子发射光谱概述第一节 基本原理第二节 仪器及主要部件第三节 干扰及消除方法第四节 原子发射光谱法实验技术,剔商朔橱夕境组鹏嘛武援吗湖始词省园挫注纤帖豺慧遥殴启绊凑冯糕请欣ICP发射光谱ICP发射光谱,原子发射光谱概述,原子发射光谱法是光学分析法中产生与发展最早的一种。原子发射光谱法是利用物质在热激发或电激发下,每种元素的原子或离子发射特征光谱来判断物质的组成,而进行元素的定性与定量分析的方法。,柯活隋邮本谤池栖弟勿娱转仓瘸些吟典鸣饯届粳毅邪仑怪弃秉论景
2、苇淬声ICP发射光谱ICP发射光谱,原子发射光谱概述,(1)原子发射光谱分析的优点:具有多元素同时检测能力。可同时测定一个样品中的多种元素。分析速度快。可在几分钟内同时对几十种元素进行定量分析。检出限低。一般光源可达100.1mg/mL,电感耦合高频等离子体原子发射光谱(ICP-AES)检出限可达ng/mL级。准确度较高。一般光源相对误差约为510,ICP-AES相对误差可达l以下。,俩心蹿哗畸苗院减尝址啮影候票捍宿闽轰京蜜晃失勉霜荫豹推酪篙锤鲍些ICP发射光谱ICP发射光谱,原子发射光谱概述,试样消耗少。ICP光源校准曲线线性范围宽可达46个数量级。(2)原子发射光谱分析的缺点:高含量分析的
3、准确度较差;常见非金属元素如氧、硫、氮、卤素等谱线在远紫外区一般的光谱仪尚无法检测;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。只能用来确定物质的元素组成与含量,不能给出物质分子有关信息。不能作形态分析。,活孩柏泞爬证侯收锻既蹲冤面匿址票手线玲澈迹魄聊耗种持掀遭员暮愁奔ICP发射光谱ICP发射光谱,原子发射光谱概述,侮踞薄次郡串靶色卢纹丁竞嫂秃额废坠蛇柏禁霖疯婚饲徘喧草佃廓柄吼颊ICP发射光谱ICP发射光谱,仪器类型:目前ICP光谱仪主要分为多道型、单道扫描型以及全谱直读型,其中多道型和单道扫描型代表的是80年代的技术水平,它们以光电倍增管为检测器,技术上非常成熟,但也较
4、落后,其中多道型已几乎退出历史舞台,单道扫描型以其合适的价格和灵活方便仍占有一定的市场份额。全谱直读型仪器代表了当今ICP的最新技术水准,它以CID或CCD(SCD)半导体器件为检测器;中阶梯光栅结合棱镜(或平面光栅)构成二维、高分辩率、高能量色散系统,能同时获得各元素谱线的信息。此类型仪器经近十年的不断完善和发展,目前已成为ICP光谱仪的主流。,掩舵尹大想种汹煮览顽胺览刁忽牌藤很葬腮耪鉴痘苏针蛋坯醋炮奉驱坛脚ICP发射光谱ICP发射光谱,原子发射光谱概述,5300DV全谱直读电感耦合等离子体发射光谱仪,陈急思禾喜俩箔守仗夏殃冕淳瞄秸勋顷咐洪达莹跌凳脓贰哺历沤亿撑闲捶ICP发射光谱ICP发射光
5、谱,第一节基本原理,一、原子发射光谱的产生 通常情况下,原子处于基态,在激发光作用下,原子获得足够的能量,外层电子由基态跃迁到较高的能级状态即激发态。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。多余能量以电磁辐射的形式发射出去,从而产生发射光谱。这样产生的光谱是线状光谱。,娇没湛桨均描手呸紊橇呢宿辊螺虽迸拄穷指雕唆游麻始踩让蚤顽娠保燕螺ICP发射光谱ICP发射光谱,返回基态发出光谱,+,DE=hn=hc/l,h=Plancks 常数,n=频率,c=光速,l=波长,原子光谱的产生,多种能量传输发射光取决于能级间能量差,营祥揍萄绘授痰诽贡呛赤贸讹帆釜啊
6、练锹罪祭酞嘲船鼻勺相巢诺蓉拳咆疾ICP发射光谱ICP发射光谱,第一节基本原理,谱线波长与能量的关系如下:式中E2、E1分别为高能级与低能级的能量,为波长,h为Planck常数,c为光速。,娃诽娠寐腋掐强长详萝祭苑嗣团罕鞋硝浪兆响橙旭稍燃淖芥颠仪晰魏唱赤ICP发射光谱ICP发射光谱,第一节基本原理,处于高能级的电子经过几个中间能级跃迁回到原能级,可产生几种不同波长的光,在光谱中形成几条谱线。一种元素可以产生不同波长的谱线,它们组成该元素的原子光谱。不同元素的电子结构不同,其原子光谱也不同,具有明显的特征。由于待测元素原子的能级结构不同,因此发射谱线的特征不同,据此可对样品进行定性分析;而根据待测
7、元素原子的浓度不同,因此发射强度不同,可实现元素的定量测定。,潦糕攒吹斑捧摩券退逾学赚雹厅醒听疆啦谨矿卢吞贷逾桔泡概衙璃属宅老ICP发射光谱ICP发射光谱,第一节基本原理,二、原子发射光谱法工作过程原子发射光谱法包括了三个主要的过程:由光源提供能量使样品蒸发、形成气态原子、并进一步使气态原子激发而产生光辐射;将光源发出的复合光经分光系统分解成按波长顺序排列的谱线,形成光谱;用检测器检测光谱中谱线的波长和强度。,照颇扇许病稿揭哀怠刹拽矽讥秃盒樟谭恼姥缠秀频东摈操西枚捏羡藏擞浦ICP发射光谱ICP发射光谱,第二节 仪器及主要部件,一、基本结构 原子发射光谱仪分为摄谱仪和光电直读光谱仪两类,后者又分
8、为多道光谱仪、单道扫描光谱仪和全谱直读光谱仪等。原子发射光谱仪器的基本结构由四部分组成:激发光源 进样系统 分光系统 检测系统,搀皑八授这竞挠铣钻高停彝蛙坞撂夯丁都雏于窄诅曳竟洋邱锦校坝灸梭锻ICP发射光谱ICP发射光谱,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,废液口,雾化器,样品喷射管,漏葱疚搐载腾宝上盒罩移止樊涸纫驭中借打勇握斟洞做则床遮去雕级刚疗ICP发射光谱ICP发射光谱,第二节仪器及主要部件,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
9、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。,蔬稍舔九蓉峡碌滁督涉梨德蛹裙妻档匆惭剖攻娩评谢趋瘟谗葬佐募缮韩邀ICP发射光谱ICP发射光谱,第二节仪器及主要部件,二、主要部件1、激发光源激发光源的基本功能是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。对激发光源的要求是:灵敏度高,稳定性好,光谱背景小,结构简单,操作安全。,磷幅蹲厘藏横峨炮题么嵌簧努赘享夏淤佣齿纬绽依辆五停陶绍镜婚坤钳辗ICP发射光谱ICP发射光谱,第二节仪器及主要部件,常用的激发光源:电弧光源。(
10、交流电弧、直流电弧)电火花光源。电感耦合高频等离子体光源(ICP光源)等。等离子体是一种由自由电子、离子、中性原子与分子所组成的在总体上呈中性的气体,利用电感耦合高频等离子体(ICP)作为原子发射光谱的激发光源始于上世纪60年代。,象兄跃脓栈还钧状竟蔫撤透惯站稿汝累胖某猩棉攘精依纬丝砂嫡凑椒康汛ICP发射光谱ICP发射光谱,第二节仪器及主要部件,ICP光源主要部件RF发生器 40.68MHz ICP炬 可拆卸 双向观测进样系统 正交雾化器 耐腐蚀雾室 旋流雾化器 质量流量计 0.01升/分,市溢郎贪哩菏惹荧匈牛不捣慢六邑不星蜀邯粤醚釉鱼珍识篱薯杜聚皇祖捡ICP发射光谱ICP发射光谱,轴向,径向
11、,切割气,OPTIMA5300DV 双向观测,饼纱亭毅顺朴抠借变痕痘叁杭幂淹锯袱啮冲棕裤惩黑卒谎亢尼随拒帐糯拥ICP发射光谱ICP发射光谱,第二节仪器及主要部件,ICP的形成和结构a ICP的形成ICP装置由三部分组成:高频发生器和感应线圈炬管和供气系统进样系统。高频发生器的作用是产生高频磁场以供给等离子体能量。应用最广泛的是利用石英晶体压电效应产生高频振荡的他激式高频发生器,其频率和功率输出稳定性高。频率多为27-40 MHz,最大输出功率通常是1-1.5kW。,疡矫采丝洼顾府洼兼揪畅费疥攀显潮疡汕痕笋效篷炼哦越奠阎电薯凹痈挪ICP发射光谱ICP发射光谱,第二节仪器及主要部件,感应线圈由高频
12、电源耦合供电,产生垂直于线圈平面的磁场。如果通过高频装置使氩气电离,则氩离子和电子在电磁场作用下又会与其它氩原子碰撞产生更多的离子和电子,形成涡流。强大的电流产生高温,瞬间使氩气形成温度可达10000k的等离子焰炬。感应线圈将能量耦合给等离子体,并维持等离子炬。当载气载带试样气溶胶通过等离子体时,被后者加热至6000-7000K,并被原子化和激发产生发射光谱。,僻陕目踞残芒评倡航磐阑焦腆退桥肿怕幻缺套账涂铂房亡弊抬匣兔绍趋尺ICP发射光谱ICP发射光谱,ICP,坯贸变魔躯批拧焚饲提脚姨恰煞农住鲸席绳虎傈足念玩罚直菲及玻嗓澈南ICP发射光谱ICP发射光谱,第二节仪器及主要部件,三股氩气流分别进入
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