文档介绍:初步了解光学分析法的内容、分类、方法特点。理解原子光谱与分子光谱的区别。掌握原子发射光谱分析法的基本原理,了解原子发射光谱仪的构造,着重掌握原子发射光谱分析方法,包括定性分析、定量分析、半定量分析。
● Basic principle of atomic emission spectrometry
●Atomic emission spectrometer
● Qualitative spectrometric analysis
● Semi-quantitative spectrometric analysis
● Quantitative spectrometric analysis
Chapter 7 Atomic Emission Spectrometry, AES
11/11/2017
§7-1 Spectrometry and Classification
光学分析法可分为Spectrometric method和non-spectrometric method两大类。
光谱法是基于物质与辐射能作用时,测量由物质内部量子化的能级之间发生跃迁而产生的发射、吸收或散射辐射的波长和强度进行分析的方法。
非光谱法是基于物质与辐射相互作用时,测量辐射的某些性质,如折射、散射、干涉、衍射、偏振等的变化而建立的分析方法。不设计能级的跃迁。
本章主要介绍光谱法。
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光谱法可分为Atomic spectrometry和Molecular spectrometry.
原子光谱法是由原子外层或内层电子能级的变化产生的,它的表现形式为线状光谱。属于这类分析方法的有Atomic emission spectrometry (AES), Atomic absorption spectrometry (AAS), Atomic fluorescence spectrometry(AFS)以及X射线荧光光谱法(XFS)等。
分子光谱法是基于分子外层电子能级的变化而产生的,由于分子光谱包含许多精细结构,因而表现为带状光谱,例如:紫外-可见吸收光谱,分子荧光光谱等。
11/11/2017
11/11/2017
Atomic emission spectrometry
A group of techniques established on emission of the radiation that are typically classified based on the excitation source.
Flame photometry
Atomic fluorescence
Electronic excitation- Arc and spark
Plasma emission
We can conduct both qualitative and quantitative analysis with these methods.
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一、Summary of AES
物质通过电致激发、热致激发或光致激发等激发过程获得能量,变为激发态原子或分子M* ,当从激发态过渡到低能态或基态时产生发射光谱。
M* M + hv
§7-2 Basic Principle of Atomic
Emission Spectrometry
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Absorption
Emission
hn
DE = hn = hc/l
E0, ground state
E1,The first excitation state
E2, the second excitation state
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通过测量物质的wavelength of emission spectrometry和intensity进行定性和定量分析的方法叫做发射光谱分析法。
根据发射光谱所在的光谱区和激发方法不同,发射光谱法分为:
1. -ray spectrometry
天然或人工放射性物质的原子核在衰变的过程中发射和粒子后,使自身的核激发,然后核通过发射射线回到基态。测量这种特征射线的能量(或波长),可以进行定性分析,测量射线的强度(检测器每分钟的记数),可以进行定量分析。
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2. X-ray fluorimetry
原子受高能辐射激发,其内层电子能级跃迁,即发射出特征X射线,称为X射线荧光。用X射线管发生的一次X射线来激发X射线荧光是最常用的方法。测量X射线的能量(或波长)可以进行定性分析,测量其强度可以进行定量分析。
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