

北京吉天儀器有限公司
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吉天原子熒光分析儀公司-吉天儀器-原子熒光分析儀
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原子熒光光譜法
原子熒光光譜法是測量樣品中基態原子受激發后產生的原子熒光,故用于測定樣品中的原子含量。原子發射光或吸收光是因為原子核外電子在不同能量狀態運動,躍遷時釋放或吸收能量(或波長),對應的波長范圍在可見和紫外光波段(約在190nm~850nm),研究這一范圍的原子特征光譜屬于原子光譜。
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原子熒光光譜儀基本介紹
利用原子熒光譜線的波長和強度進行物質的定性與定量分析的方法。原子蒸氣吸收特征波長的輻射之后,原子激發到高能級,激發態原子接著以輻射方式去活化,由高能級躍遷到較低能級的過程中所發射的光稱為原子熒光。當激發光源停止照射之后,發射熒光的過程隨即停止。 原子熒光可分為 3類:即共振熒光、非共振熒光和敏化熒光,其中以共振原子熒光強,在分析中應用廣。共振熒光是所發射的熒光和吸收的輻射波長相同。只有當基態是單一態,不存在中間能級,才能產生共振熒光。非共振熒光是激發態原子發射的熒光波長和吸收的輻射波長不相同。非共振熒光又可分為直躍線熒光、階躍線熒光和反斯托克斯熒光。直躍線熒光是激發態原子由高能級躍遷到高于基態的亞穩能級所產生的熒光。階躍線熒光是激發態原子先以非輻射方式去活化損失部分能量,回到較低的激發態,再以輻射方式去活化躍遷到基態所發射的熒光。直躍線和階躍線熒光的波長都是比吸收輻射的波長要長。反斯托克斯熒光的特點是熒光波長比吸收光輻射的波長要短。敏化原子熒光是激發態原子通過碰撞將激發能轉移給另一個原子使其激發,后者再以輻射方式去活化而發射的熒光。

細數“原子熒光光譜儀”的點滴
方法原理試劑進入原子熒光儀,在酸性條件的(或)還原作用下,將樣品溶液中的待分析元素還原為揮發性共價氣態氫化物(或原子蒸氣),然后借助載氣將其導入原子化器,在-氫火焰中原子化而形成基態原子。其基態原子受元素燈發射光的激發產生原子熒光,原子熒光強度與試液中待測元素含量在一定范圍內呈正比。

