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原子吸收光谱法的吸收和发射原理报告

发布日期:2019-11-20点击次数:295


 原子吸收光谱法是一种根据基态原子对特征波长光的吸收,测定试样中元素含量的分析方法。由光源发出的被测元素的特征波长光(共振线)待测元素通过原子化后对特征波长光产生吸收,通过测定此吸收的大小,来计算出待测元素的含量。

 原子吸收光谱法基本原理:
遵循朗伯一比尔定律,光度分析中定量分析的基本原理
数学表达式: A= kbc  ,A -吸光度;K一比例常数;B基态原子层的厚度(光程)蒸汽中基态原子的浓度。
朗伯定律:物质对光的吸收与物质的厚度成正比。
比尔定律:物质对光的吸收与物质的浓度成正比。
原子吸收:对于每种元素来说,它的原子核周围都有特定数量的电子。每种原子都有常见和稳定的轨道结构即:基态”;如果将能量加到原子上,能量会被吸收且外层电子将被激发到不稳定形态,即:激发态”。因为这种状态是不稳定的,原子终会回到“基态并放出光能。
原子发射:样品在高能热环境中有助于产生激发态的原子,一般采用火焰或者等离子体(石墨炉)提供所需要的热环境。尽管如此,激发状态是不稳定,原子将自动返回到基态,并发出光能。元素的发射光谱包含一系列发射波长,这些发射波长是不连贯的,即发射谱线;随被激发原子数量的增加,发射谱线就越强。

 
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