原子吸收光谱论文三千字

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求 火焰原子吸收光谱法测定金银花中铜和锰 的具体操作步骤
参考这篇论文 http:\/\/wenku.baidu.com\/view\/acd6b5b265ce0508763213b1.html 大体步骤是 先进行消解 由于Cu Mn较为稳定 可以采取 湿法消解 或 微波消解 根据称样量和消解方法不同可能需要5-12小时 消解方法参考药典或微波消解仪说明书 一般会同时进行多份平行样品的消解 消解好之后进行原子吸收的测定...

原子吸收AAS,请问都应用在什么领域。
原子吸收AAS在地质、冶金、机械、化工、农业、食品、轻工、生物医药、环境保护、材料科学等各个领域有广泛的应用。该法主要适用样品中微量及痕量组分分析。原子吸收光谱(Atomic Absorption Spectroscopy,AAS),即原子吸收光谱法,是基于气态的基态原子外层电子对紫外光和可见光范围的相对应原子共振辐射线的吸收...

一名科学家的事迹
在艰苦的环境下,他仍坚持科学研究,攻读了欧几里德和阿基米德的许多著作,做了许多实验,并发表了许多有影响的论文,从而受到了当时学术界的高度重视,被誉为“当代的阿基米德”。 伽利略在25岁时被比萨大学的数学教授。两年后,伽利略因为著名的比萨斜塔实验,触怒了教会,失去这份工作。伽利略离开比萨大学后,于1592年去...

黄本立的技术成就
1958 年,他请杨嘉墀和一位苏联专家指导,请长春光机所陈愈炽做光学机械设计,研制成可将摄谱仪改装成光电直读光谱仪的装置。50 年代末在国外原子吸收光谱分析法论文发表后不久,还没有专用仪器出售时,他就在十分困难的条件下,建立了国内第一套原子吸收光谱实验装置,发表了国内首批有关原子吸收的文章。其中关于醇类...

原子吸收分光光度计的发展简介
空心阴极灯的使用,使原子吸收分光光度计商品仪器得到了发展。1955年澳大利亚联邦科学与工业研究所物理学家沃尔什(A.Walsh)首先提出原子吸收光谱作为一般分析方法用于分析各元素的可能性,并探讨了原子浓度与吸光度值之间的关系及实验中的有关问题。然后在光谱化学学报上发表了著名论文《原子吸收光谱在分析上...

光学专业毕业论文提纲
光学专业毕业论文提纲模板 光学专业毕业论文提纲怎么写?下面我以《在胡克参考球观念下诞生的新理论》论文...[4] 提出了光的球面波观点,作者不能理解的是:一个光粒子是怎样产生的一个球面波,一个子波的能量...粒子所经历吸能和泻能这一过程的两个阶段,就认为是粒子完成了一次能量的上涨和回落,简称粒子能量的...

光谱学与光谱分析杂志简介
该杂志专注于激光光谱测量、红外、拉曼、紫外、可见光谱等领域的研究,涵盖了发射光谱、吸收光谱、X-射线荧光光谱、激光显微光谱,以及光谱化学分析、国内外最新进展、开创性研究论文等深度内容,旨在推动学科前沿发展和交流。自1981年创刊以来,《光谱学与光谱分析》在国内外享有显著的学术地位,收录于多个重要...

黄本立的人物生平
1986年调厦门大学至今,历任化学系教授、现代分析化学研究所所长等职,46年来一直从事原子光谱分析研究,1957年提出的新型双电弧光源多次为国内外专著及论文所引用和一些实验室所采用,60年代初在我国首次建立原子吸收光谱装置并发表了国内首批原子吸收论文,所主持的“光谱感光板测光自动化”课题1985年获中科院...

各种原子的线状谱中的明线和它的吸光谱中的暗线必定一一对应?
明线更多。我们看到的吸光谱是核外电子从基态跃迁到激发态是吸收能量形成的 而明线是电子从高能级跃迁至低能级放能产生,其中包含两种形式:1)从激发态跃迁至基态,此时完全与其吸光谱对应 2)从激发态跃迁至较低能量的激发态,这一部分并不与吸光谱暗线对应。额外提一点,关于定义,论文里(至少本人才...

[太阳能电池论文] 太阳能电池基本原理论文
也就越大。可见,只有选择具有合适禁带宽度的半导体材料,才能更有效地利用太阳光谱。由于直接迁移型半导体的光吸收效率比间接迁移型高,故最好是直接迁移型半导体。 太阳能光伏发电系统是利用太阳电池半导体材料的光伏效应,将太阳光辐射能直接转换为电能的一种新型发电系统,有独立运行和并网运行两种方式。独立运行的光伏发电...

慎庆13921881400问: 原子吸收光谱的发展历史 -
桃江县独一回答: 1、第一阶段——原子吸收现象的发现与科学解释 早在1802年,伍朗斯顿(W.H.Wollaston)在研究太阳连续光谱时,就发现了太阳连续光谱中出现的暗线.1817年,夫琅禾费(J.Fraunhofer)在研究太阳连续光谱时,再次发现了这些暗线,由...

慎庆13921881400问: 光谱仪的主要用途和应用领域分别是什么 -
桃江县独一回答: 根据现代光谱仪器的工作原理,光谱仪可以分为两大类:经典光谱仪和新型光谱仪.经典光谱仪器是建立在空间色散原理上的仪器;新型光谱仪器是建立在调制原理上的仪器.经典光谱仪器都是狭缝光谱仪器.调制光谱仪是非空间分光的,它采用...

慎庆13921881400问: 原子吸收的历史 -
桃江县独一回答: 光谱仪器的产生:原子吸收光谱作为一种实用的分析方法是从 1955年开始的.这一年澳大利亚的瓦尔什(A.Walsh)发表了他的著名论文'原子吸收光谱在化学分析中的应用'奠定了原子吸收光谱法的基础.50年代末和60年代初,Hilger, ...

慎庆13921881400问: 原子吸收光谱法原理的吸收特点 -
桃江县独一回答: 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

慎庆13921881400问: 原子吸收光谱法与分光光度法有何异同点 -
桃江县独一回答: (1)分光光度法是通过测定被测物质在特定波长处或一定波长范围内光的吸收度,对该物质进行定性和定量分析的方法.我想你说的分光光度法是我们常用的紫外光分光光度法和可见光分光光度法.(2)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.两者的共同点:光在通过被测样品时产生吸收,通过对比样品对光线的吸收率来得到被测元素的浓度;不同点:(1)分光光度法一般采用可见光和紫外光,光源恒定,只是根据不同的元素改变波长;样品是液态对光线的吸收; (2)原子吸收测什么元素就得选择相应的空心阴极灯;被测样品需要经过雾化和火焰原子化器的原子化 (2)

慎庆13921881400问: 原子吸收光谱的发展前景 -
桃江县独一回答: 国内外都有人致力于研究激光在原子吸收分析方面的应用: (1)用可调谐激光代替空心阴极灯光源. (2)用激光使样品原子化.它将为微区和薄膜分析提供新手段、为难熔元素的原子化提供了新方法.塞曼效应的应用,使得能在很高的背景下也...

慎庆13921881400问: 吸收光谱的概念说明 -
桃江县独一回答: 处于基态和低激发态的原子或分子吸收具有连续分布的某些波长的光而跃迁到各激发态,形成了按波长排列的暗线或暗带组成的光谱. 吸收光谱是温度很高的光源发出来的白光,通过温度较低的蒸汽或气体后产生的,如果让高温光源发出的白光...

慎庆13921881400问: 原子荧光光谱与原子吸收光谱有什么不同 -
桃江县独一回答: 原子荧光光谱是原子吸收辐射之后提高到激发态,再回到基态或临近基态的另一能态,将吸收的能量以辐射形式沿各个方向放出而产生的发射光谱.以sk-2003a为例,待测样品溶液和还原剂以专利技术连续流动进样技术进入多功能反应模块进行氢化反应,以压力自平衡方式自动排出废液,反应后的被测元素氢化物气体、氩气、氢气被传输至集扩式传输室充分混合后进入原子化器不稳定的氢化物分离得到被测元素的基态原子,被光源激发发出荧光,检测荧光强度得到样品浓度.

慎庆13921881400问: 原子吸收光谱法的发展(简)史及最新进展 -
桃江县独一回答: 原子吸收光谱法 (AAS)是利用气态原子可以吸收一定波长的光辐射,使原子中外层的电子从基态跃迁到激发态的现象而建立的.由于各种原子中电子的能级不同,将有选择性地共振吸收一定波长的辐射光,这个共振吸收波长恰好等于该原子受激发后发射光谱的波长,由此可作为元素定性的依据,而吸收辐射的强度可作为定量的依据.AAS现已成为无机元素定量分析应用最广泛的一种分析方法.

慎庆13921881400问: 原子发射光谱,原子吸收光谱和原子荧光光谱是怎么产生的 -
桃江县独一回答: 从本质上说都是经由原子的能级跃迁产生的.不同的是原子发射光谱研究的是待测元素激发的辐射强度,原子吸收光谱法是研究原子蒸气对光源共振线的吸收强度,是吸收光谱.原子荧光是研究待测元素受激发跃迁所发射的荧光强度,虽激发方式不同,仍属于发射光谱.因为原子荧光光谱法既有原子发射光谱和吸收的特点所以具有二者的优点.以sk-2003AZ原子荧光光谱仪来说,对于大部分的重金属如砷、锑、铋、锡等元素检测线都在0.01ng/ml以下,重复性在0.6以下.有些元素的检测指标甚至优于石墨炉.


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