【教学课件】第三章原子发射光谱分析法.ppt
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1、第三章原子发射光谱分析法,利用物质在被外能激发后所产生的原子发射光谱来进行分析的方法。,31概述一原子发射光谱的产生:(一)原子能级与能级图,原子的能级图:,(二)原子发射光谱的产生:原子由激发态回到基态(或跃迁到较低能级)时,若此以光的形式放出能量,就得到了发射光谱。其谱线的波长决定于跃迁时的两个能级的能量差,即:,E=E2E1=hc/=hr或=hc/E 式中E2为较高能级的能量;E1较低能级的能量;h为普朗克常数(6.62610-34Js);为谱线的波长;为谱线的频率;c为光速(31010cm/s),(三)几个概念:激发电位(或激发能):原子由基态跃迁到激发态时所需要的能量,主共振线:具有
2、最低激发电位的谱线叫主共振线。主共振线一般是由最低激发态回到基态时发射的谱线。,原子线:原子外层电子的跃迁所发射的谱线,以I表示,如Mg 285.21nm为原子线。,离子线:离子的外层电子跃迁离子线。以II,III,IV等表 示。如Mg280.27nm为一次电离离子线。,二谱线的自吸和自蚀 等离子体:宏观上是中性的电离的气体,称为等离子体。,自吸:由弧焰中心发射出来的辐射光,被外围的基态原子所吸收,从而降低了谱线的强度。此现象叫自吸。,自蚀:自吸严重时,中心部分的谱线 将被吸收很多,从而使原来的一条谱线分裂成两条谱线,这个现象叫自蚀。,对于自吸和自蚀可用下图表示:,三光谱分析的特点:1相当高的
3、灵敏度:2有较好的选择性:3准确度较高:4能同时测定多种元素,分析速度快。5用样量少:,32 光谱分析的仪器装置光源、分光系统、检测系统三部分组成。,一光源:常用的光源有直流电弧、交流电弧、电火花及电感耦合高频等离子体(ICP)。,1、直流电弧:接触引燃,二次电子发射放电,直流电弧特点:a)样品蒸发能力强(阳极斑)-进入电弧的待测物多-绝对灵敏度高-尤其适于定性分析;同时也适于部分矿物、岩石等难熔样品及稀土难熔元素定量;,b)电弧不稳-分析重现性差;c)弧层厚,自吸严重;d)安全性差。,2、交流电弧:高频高压引燃、低压放电,低压交流电弧特点:1)蒸发温度比直流电弧略低;电弧温度比直流电弧略高;
4、2)电弧稳定,重现性好,适于大多数元素的定量分析;,3)放电温度较高,激发能力较强;4)电极温度相对较低,样品蒸发能力比直流电弧差,因而对难熔盐分析的灵敏度略差于直流电弧。,3、高压火花:高频高压引燃并放电。,火花特点:1)放电稳定,分析重现性好;2)放电间隙长,电极温度(蒸发温度)低,检出限低,多适于分析易熔金属、合金样品及高含量元素分析;3)激发温度高(瞬间可达10000K)适于难激发元素分析。,4、电感耦合等离子体:组成:ICP 高频发生器+炬管+样品引入系统,载气(Ar),辅助气,冷却气,绝缘屏蔽,载气Ar+样品,样品溶液,废液,在有气体的石英管外套装一个高频感应线圈,感应线圈与高频发
5、生器连接。当高频电流通过线圈时,在管的内外形成强烈的振荡磁场。管内磁力线沿轴线方向,管外磁力线成椭圆闭合回路。,一旦管内气体开始电离(如用点火器),电子和离子则受到高频磁场所加速,产生碰撞电离,电子和离子急剧增加,此时在气体中感应产生涡流。,这个高频感应电流,产生大量的热能,又促进气体电离,维持气体的高温,从而形成等离子炬。,为了使所形成的等离子炬稳定,通常采用三层同轴炬管,等离子气沿着外管内壁的切线方向引入,迫使等离子体收缩(离开管壁大约一毫米),并在其中心形成低气压区。这样一来,不仅能提高等离子体的温度(电流密度增大),而且能冷却炬管内壁,从而保证等离子炬具有良好的稳定性。,等离子炬管分为
6、三层。最外层通Ar气作为冷却气,沿切线方向引入,并螺旋上升,其作用:第一,将等离子体吹离外层石英管的内壁,可保护石英管不被烧毁;第二,是利用离心作用,在炬管中心产生低气压通道,以利于进样;第三,这部分Ar气流同时也参与放电过程。,中层管通人辅助气体Ar气,用于点燃等离子体。内层石英管内径为1 2mm左右,以Ar为载气,把经过雾化器的试样溶液以气溶胶形式引入等离子体中。,用Ar做工作气体的优点:Ar为单原子惰性气体,不与试样组份形成难离解的稳定化合物,也不象分子那样因离解而消耗能量,有良好的激发性能,本身光谱简单。,环状结构可以分为若干区,各区的温度不同,性状不同,辐射也不同。,焰心区,内焰区,
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