原子荧光光谱仪
利用原子荧光谱线的波长和强度进行物质的定性与定量分析的方法。原子蒸气吸收特征波长的辐射之后,原子激发到高能级,激发态原子接着以辐射方式去活化,由高能级跃迁到较低能级的过程中所发射的光称为原子荧光。当激发光源停止照射之后,发射荧光的过程随即停止。 原子荧光可分为 3类:即共振荧光、非共振荧光和敏化荧光,其中以共振原子荧光,在分析中应用。共振荧光是所发射的荧光和吸收的辐射波长相同。只有当基态是单一态,不存在中间能级,才能产生共振荧光。非共振荧光是激发态原子发射的荧光波长和吸收的辐射波长不相同。非共振荧光又可分为直跃线荧光、阶跃线荧光和反斯托克斯荧光。直跃线荧光是激发态原子由高能级跃迁到高于基态的亚稳能级所产生的荧光。阶跃线荧光是激发态原子先以非辐射方式去活化损失部分能量,回到较低的激发态,再以辐射方式去活化跃迁到基态所发射的荧光。直跃线和阶跃线荧光的波长都是比吸收辐射的波长要长。反斯托克斯荧光的特点是荧光波长比吸收光辐射的波长要短。敏化原子荧光是激发态原子通过碰撞将激发能转移给另一个原子使其激发,后者再以辐射方式去活化而发射的荧光。
“AFS”的原理
原子荧光光谱法(atomic flurescenc spectrometry,AFS)是一种基于测量原子蒸气吸收特定辐射被激发后去激发所发射出的特征谱线强度进行定量的元素痕量分析的发射光谱分析法,是在20世纪60年代中期提出并迅速发展起来的一种新型痕量光谱分析方法,是原子光谱法中的一个重要分支。原子荧光光谱法所用仪器与原子吸收光谱法相近。
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检测环境对原子荧光光度计的干扰与排除
利用原子荧光光度计检测某元素是否存在时,应注意环境中该种元素的干扰,由于原子荧光光度计检测能力较强,低检出限低,即使环境中存在较少的待测元素,仍会对检测精度有所影响。还是拿***元素的荧光检测为例,如果在***元素的检测试验中出现***空白值较高,并伴随较大振幅的波动的现象,除了考虑以上所说的介质的酸度值、还原剂以及实验保护剂的影响因素,还应考虑环境因素,通过以上所说的排除方法将其他干扰因素排除,然后通过检查温度计是否破损、操作人员是否涂用化妆品、排气管道是否发生相互交叉而使得局部***元素较高等方面,排除检测环境对荧光检测的影响。
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