原子荧光光谱仪
原子荧光光谱法是通过测量待测元素的原子蒸气在辐射能激发下产生的荧光发射强度,来确定待测元素含量的方法。气态自由原子吸收特征波长辐射后,原子的外层电子从基态或低能级跃迁到高能级经过约10-8s,又跃迁至基态或低能级,同时发射出与原激发波长相同或不同的辐射,称为原子荧光。原子荧光分为共振荧光、直跃荧光、阶跃荧光等。发射的荧光强度和原子化器中单位体积该元素基态原子数成正比,式中:I f为荧光强度;φ为荧光效率,表示单位时间内发射荧光光子数与吸收激发光光子数的比值,一般小于1;Io为激发光强度;A为荧光照射在检测器上的有效面积;L为吸收光程长度;ε为峰值摩尔吸光系数;N为单位体积内的基态原子数。原子荧光发射中,由于部分能量转变成热能或其他形式能量,使荧光强度减少甚至消失,该现象称为荧光猝灭。
光谱仪的工作原理
元素的原子在激发光源的作用下发射谱线,谱线经光栅分光后形成光谱,每种元素都有自己的特征谱线,谱线的强度可以代表试样中元素的含量,高利通光谱仪用光电检测器将谱线的辐射能转换成电能。检测输出的信号,经加工处理,在读出装置上显示出来。然后根据相应的标准物质制作的分析曲线,得出分析试样中待测元素的含量。
原子荧光光谱法的优点有哪些?
干扰较少,谱线比较简单,采用一些装置,可以制成非色散原子荧光光谱仪。这种仪器结构简单,价格相对便宜。
谱线简单,分析校正曲线线性范围宽,可达3~5个数量级,特别是用激光做激发光源时更佳。
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实验用水对原子荧光光度计的干扰与排除
在原子荧光检测实验中常会出现***空白值偏高的现象,这往往是由于实验用水的质量影响的。在检测试验中,为了保证***空白值的正常,通常会将实验用水在电导仪的作用下进行离子色谱分析检测,但是即使这样,仍然会出现***空白值较高的现象,说明实验检测所用的水纯度不够,存在某干扰因子。排除这种由于实验用水引起检测偏差的方法就是在原子荧光检测中换用纯度较高的纯净水,并利用纯净水清洗实验用具,配置所有与检测有关的***,再通过荧光检测,观察***空白值是否达到要求。
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