原子吸收光谱法凭借其本身的特点,现已广泛的应用于工业、农业、生化制药、地质、冶金、食品检验和环保等领域。该法已成为金属元素分析的较有力手段之一。
而且在许多领域已作为标准分析方法,pe原子吸收光谱仪哪家好,如化学工业中的水泥分析、玻璃分析、石油分析、电镀液分析、电解液中杂质分析、煤灰分析及聚合物中无机元素分析;
农业中的植物分析、肥料分析、饲料分析;生化学中的体液成分分析、内脏及试样分析;冶金中的钢铁分析、合金分析;
地球化学中的水质分析、大气污染物分析、土壤分析、岩石矿物分析;食品中微量元素分析。
由于原子吸收光谱仪光路系统中的光源能量的强弱直接影响着仪器的信噪比(S/N)指标,因此光源能量的强弱就是一个不可忽视的因素。当光源能量下降后,较直观的表现就是仪器在初始化结束后光电倍增管负高压比平时高出许多。
光源能量不足的原因如下:
(1)阴极灯本身的原因。所有的阴极灯都是有寿命的,一般理论值为5000mAh(易挥发、低熔点元素灯寿命3000mAh)。例如一只阴极灯的工作电流设定为10mA,那么它的寿命则是:5000mAh÷10mA=500 h。目前绝大多数的阴极灯的阴极材料均是由附着在杯形阴极载体(一般是镍)上的薄薄一层金属材料构成的,全自动原子吸收光谱仪哪家好,由于长时间受到灯内惰性气体正离子的轰击和电离的原因,其阴极材料逐渐被溅射而“升华”到灯壳内壁上,致使阴极材料变薄造成发射的强度随之下降。尤其是一些低熔点元素的阴极灯***的进程更快;例如:Ag,Cd,Na,Mg,Pb,Zn等元素灯。
原子吸收光谱的产生在原子中,电子按一定的轨道绕原子核旋转,各个电子的运动状态是由4个量数来描述。不同量数的电子,具有不同的能量,原子的能量为其所含电子能量的总和。原子处于完全游离状态时,具有至低的能量,称为基态(E0)。在热能、电能或光能的作用下,基态原子吸收了能量,较外层的电子产生跃迁,从低能态跃迁到较高能态,它就成为激发态原子。激发态原子(Eq)很不稳定,原子吸收光谱仪哪家好,当它回到基态时,这些能量以热或光的形式辐射出来,成为发射光谱。其辐射能量大小,用下列公式示示:由于不同元素原子结构不同,所以一种元素的原子只能发射由其E0与Eq决定的特定频率的光。这样,每一种元素都有其特征的光谱线。即使同一种元素的原子,它们的Eq也可以不同,也能产生不同的谱线。
原子吸收光谱是原子发射光谱的逆过程。基态原子只能吸收频率为ν=(Eq-E0)/h的光,跃迁到高能态Eq。因此,原子吸收光谱的谱线也取决于元素的原子结构,每一种元素都有其特征的吸收光谱线。原子的电子从基态激发到较接近于基态的激发态,称为共振激发。当电子从共振激发态跃迁回基态时,称为共振跃迁。这种跃迁所发射的谱线称为共振发射线,与此过程相反的谱线称为共振吸收线。元素的共振吸收线一般有好多条,其测定灵敏度也不同。在测定时,一般选用灵敏线,但当被测元素含量较高时,也可采用次灵敏线。
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