原子吸收光谱仪基本知识

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原子吸收光谱仪是利用特定原理进行元素含量测量的仪器。其工作原理是,当气体状态的原子吸收同类原子辐射出的特征谱线时,若辐射波长的能量等于原子由基态跃迁到激发态所需的能量,就会发生吸收现象。通过测定基态原子对特征辐射的吸收程度,可以确定样品中化合物的含量,这遵循郎伯-比尔定律。


原子吸收光谱仪由光源、原子化系统、分光系统和检测系统构成。光源要求能发射出待测元素的锐线光谱,常见选择有空心阴极灯和无极放电灯。原子化系统包括火焰原子化器、石墨炉原子化器、石英炉原子化器和阴极溅射原子化器,每种都有其特定的结构和优点,如火焰原子化器操作简便,石墨炉原子化器效率高且灵敏度强。


分光系统,如单色器,由凹面反射镜、狭缝或色散元件组成,影响光谱的色散率、分辨率和集光本领。检测系统则由光电倍增管、放大器等组成,确保信号的准确检测。在实际操作中,需要选择适当的吸收波长、原子化工作条件,如预热时间、工作电流、火焰条件等,以及光谱通带和光电倍增管的工作条件。


尽管原子吸收光谱法具有检出限低(可达10^-9或10^-14)、分析精度高、速度快、应用范围广(涵盖70多种元素)和操作简便等优点,但仍存在一些不足,如多元素同时测定的困难和某些元素测定的灵敏度不足。




扩展资料

原子吸收光谱仪可测定多种元素,火焰原子吸收光谱法可测到10-9g/mL数量级,石墨炉原子吸收法可测到10-13g/mL数量级。其氢化物发生器可对8种挥发性元素汞、砷、铅、硒、锡、碲、锑、锗等进行微痕量测定。




原子吸收光谱仪的组成
1. 光源:光源是原子吸收光谱仪的关键部分,它需要能够提供稳定、单色、锐线的光线。通常情况下,使用空心阴极灯或无极放电灯作为光源。2. 原子化器:原子化器的主要功能是将样品中的元素转化为自由原子。这是通过将样品蒸汽化并在极高温度下将其分解为原子来实现的。3. 单色器:单色器的作用是从光源...

原子吸收光谱仪的组成
原子吸收光谱仪的核心组成部分包括以下几个方面:1. 光源:在原子吸收光谱仪中,空心阴极灯是最常用的光源,它能够发射出特定波长的尖锐光谱线。2. 原子化系统:这一系统是仪器的枢纽,负责将待测元素转化为原子态的蒸汽。根据不同的应用需求,原子化系统可以分为火焰原子化器和无火焰原子化器两种类型。

原子吸收光谱仪使用方法
这种方法利用化学反应的特性。冷原子法,专用于汞的测定,利用汞在特定条件下易于蒸发的特性,无需火焰直接进行原子化,属于非火焰法。每种方法都有其适用范围和优缺点,选择哪种方法取决于待测元素和实验需求。了解更多原子吸收光谱仪的详细信息,欢迎联系思普莱科学仪器应用,咨询热线为400-008-6690。

原子吸收光谱分析仪的原理是基于什么现象
原子吸收光谱仪的主要原理是测量样品中特定元素的原子在吸收特定波长的光谱线时所发生的吸收现象。一、解析 当特定元素的原子处于基态时,其外层电子处于最低能量状态,这个状态被称为基能级。当被加热或我入电了高能级时,原了中的某些电了会跃迁到更高的能级,这个跃迁产生的能吊就会以光的形式释放出...

原子吸收光谱法的仪器结构
3. 分光器:分光器由入射和出射狭缝、反射镜和色散元件组成,其目的是分离出所需的共振吸收线。分光器中的关键部件是色散元件,市面上常见的仪器都采用光栅。原子吸收光谱仪对分光器的分辨率要求不高,过去以能分辨镍的三条线Ni230.003、Ni231.603、Ni231.096nm作为标准。现在,更多采用Mn279.5...

原子吸收光谱仪的工作原理?
基本原理:基态气态原子可以吸收同种原子发出的光谱。具体是这样的:光源(一般是空心阴极灯或无极放电灯)里有被测金属,它被激发放出锐线光谱(就是一定波长的不连续光谱)。而气化池可以气化(即原子化)被测金属,原子金属可以吸收空心阴极灯发出的锐线光谱,通过检测被吸收后光谱的强度,得到被吸收...

原子吸收光谱仪主要有哪部分组成
原子吸收光谱仪的组成 原子吸收光谱仪是由光源、原子化系统、分光系统和检测系统组成。A 光源 作为光源要求发射的待测元素的锐线光谱有足够的强度、背景小、稳定性 一般采用:空心阴极灯 无极放电灯 B 原子化器(atomizer)可分为预混合型火焰原子化器(premixed flame atomizer),石墨炉原子化器(graphite...

原子吸收光谱法原理
即 A=KC 式中,K为常数。据此,通过测量标准溶液及未知溶液的吸光度,又巳知标准溶液浓度,可作标准曲线,求得未知液中待测元素浓度。该法主要适用样品中微量及痕量组分分析。原子吸收光谱仪在结构上可以分为单光束型光谱仪和双光束型光谱仪 上面就是原子吸收光谱法原理分析,希望通过这些分析和介绍之后...

火焰原子吸收光谱仪基本原理
其次,抗干扰能力强,仪器能有效排除背景干扰,确保测量结果的准确性。这得益于其独特的设计,能精确地选择和隔离待测元素的吸收谱线,减少其他元素或杂质的影响。精密度也是其一大特点,重复性好,测量结果的误差较小,保证了数据的可靠性。同时,火焰原子吸收光谱仪的操作简便,仪器结构设计使得日常维护和...

原子吸收光谱的辐射源为什么是紫外可见光啊?
原子吸收光谱仪 基本原理:仪器从光源辐射出具有待测元素特征谱线的光,通过试样蒸气时被蒸气中待测原素基态原子所吸收,由辐射特征谱线光被减弱的程度来测定试样中待测原素的含量。也不全是紫外区,可见区也是有的 x射线\/100nm\/远紫外线\/200nm\/近紫外线\/400nm\/可见光\/800nm\/近红外线\/20um\/远红外...

郴州市15788082529: 原子吸收光谱仪的基本结构及各部分主要功能是什么? -
真常拉氧:[答案] 原子吸收光谱仪的结构均由五部分组成,分别为激发光源、原子化器、单色器、检测与控制系统、数据处理系统,此外还有仪器背景校正系统.1> 光源:发射被测元素的特征光谱,必须是锐线光源如空心阴极灯(HCL)、无极放电灯(EDL)等.2> ...

郴州市15788082529: 原子吸收光谱法检测重金属的原理 -
真常拉氧:[答案] 原子吸收光谱仪 基本原理:仪器从光源辐射出具有待测元素特征谱线的光,通过试样蒸气时被蒸气中待测原素基态原子所吸收,由辐射特征谱线光被减弱的程度来测定试样中待测原素的含量. 用 途: 原子吸收光谱仪可测定多种元素,火焰原子吸收光...

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真常拉氧: 基本原理:基态气态原子可以吸收同种原子发出的光谱. 具体是这样的:光源(一般是空心阴极灯或无极放电灯)里有被测金属,它被激发放出锐线光谱(就是一定波长的不连续光谱).而气化池可以气化(即原子化)被测金属,原子金属可以吸收空心阴极灯发出的锐线光谱,通过检测被吸收后光谱的强度,得到被吸收的光谱强度,从而可以计算出金属原子的浓度(比尔-朗伯定律). 不知道你能看懂吗?不懂再问啊,呵呵

郴州市15788082529: 火焰原子吸收分光光度法的原理具体原理 -
真常拉氧:[答案] 原子吸收光谱仪基本原理:仪器从光源辐射出具有待测元素特征谱线的光,通过试样蒸气时被蒸气中待测原素基态原子所吸收,由辐射特征谱线光被减弱的程度来测定试样中待测原素的含量.原子吸收光谱仪-基本知识Ⅰ、基本知...

郴州市15788082529: 何为原子吸收光谱仪?
真常拉氧: 原子吸收光谱仪 基本原理:仪器从光源辐射出具有待测元素特征谱线的光,通过试样蒸气时被蒸气中待测原素基态原子所吸收,由辐射特征谱线光被减弱的程度来测定试样中待测原素的含量. 用 途: 原子吸收光谱仪可测定多种元素,火焰原子吸收光谱法可测到10-9g/ml数量级,石墨炉原子吸收法可测到10-13g/ml数量级.其氢化物发生器可对八种挥发性原素汞、砷、铅、硒、锡、碲、锑、锗等进行微痕量测定. 因原子吸收光谱仪的灵敏、准确、简便等特点,现已广泛用于冶金、地质、采矿、石油、轻工、农业、医药、卫生、食品及环境监测等方面的常量及微痕量原素分析.

郴州市15788082529: 原子吸收光谱分析法的基本原理 -
真常拉氧:[答案] 原子吸收是基态原子受激吸收跃迁的过程,当有辐射通过自由原子蒸气,且入射辐射的频率等于原子中外层电子由基态跃迁到较高能态所需能量的辐射时,原子就产生共振吸收.原子吸收分光光度法就是根据物质产生的原子蒸气对特定波长光的吸收作...

郴州市15788082529: 原子吸收光谱的仪器结构有哪些?
真常拉氧: 原子吸收光谱仪器结构图原子吸收光谱仪由光源、原子化器、分光器、检测系统等几部分组成.基本构造右图1、光源.光源的功能是发射被测元素的特征共振辐射.对光...

郴州市15788082529: 原子吸收光谱仪主要是检测什么的 -
真常拉氧:[答案] 检测金属元素,微量和痕量级的,并且干扰相对较少

郴州市15788082529: 原子吸收光谱仪的原理是什么? -
真常拉氧: 它的原理是将光源辐射出的待测元素的特征光谱通过样品的蒸汽中待测元素的基态原子所吸收,由发射光谱被减弱的程度,进而求得样品中待测元素的含量

郴州市15788082529: 原子吸收光谱法原理的吸收特点 -
真常拉氧: 原子吸收光谱法是依椐处于气态的被测元素基态原子对该元素的原子共振辐射有强烈的吸收作用而建立的.该法具有检出限低准确度高,选择性好,分析速度快等优点. 在温度吸收光程,进样方式等实验条件固定时,样品产生的待测元素相基态原子对作为锐线光源的该元素的空心阴极灯所辐射的单色光产生吸收,其吸光度(A)与样品中该元素的浓度(C)成正比.即 A=KC 式中,K为常数.据此,通过测量标准溶液及未知溶液的吸光度,又巳知标准溶液浓度,可作标准曲线,求得未知液中待测元素浓度. 该法主要适用样品中微量及痕量组分分析. 原子吸收光谱仪在结构上可以分为单光束型光谱仪和双光束型光谱仪

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