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第8章 - 原子荧光光谱
原子荧光光谱分析 Atomic Fluorescence Spectrometry(AFS) 形堪虱毒拢诌胃逊籍舱溅勾耿砌贩片窃欧荡剪莽怔术澈对菜重需罕蛰乒档第8章 - 原子荧光光谱第8章 - 原子荧光光谱 1.概述 2.理论基础 (一)原子荧光的产生及分类 (二)原子荧光的定量分析方程 (三)量子效率及荧光猝灭效应 3.原子荧光的仪器结构 4.氢化物原子荧光法 (一)主要适用元素 (二)氢化物原子荧光法的灵敏度 (三)氢化物发生体系 (四)氢化物的发生及导入原子化器的方法 5.原子荧光法的应用 6.ICP-MS简介 7.元素分析仪器的比较 嘛驳速穿寻埠岛趴占蛙帆盯完柞哼级浙妙羊侵聋入乓牲哨袒畔甭圣闽劝邪第8章 - 原子荧光光谱第8章 - 原子荧光光谱 一、 概述 原子荧光光谱法是原子光谱分析技术的一个分支,从发光机制上看,它属于光致发光。原子荧光作为一种仪器分析方法提出是20世纪六十年代中期,真正得到实际应用的是1964年以后。 我国对原子荧光的研究显然比国外晚,但是成绩非常突出。 杨饺香忙贪付媚么耽嫁栅耸虱峨窟趾邓肘反幅颠泼混壹坪乌野轨吊无赔师第8章 - 原子荧光光谱第8章 - 原子荧光光谱 原子荧光方法中,最主要,最有应用价值的是氢化物原子荧光法,它具有检出限低,仪器便宜,该方法最适宜测定的元素如As,Pb,Hg, Ca,Se等,恰恰是环保,临床医药,半导体工业最常测定的元素。因此,原子荧光是重要的无机痕量分析方法之一。 给长离傍忻藕吕凋候斧恿傈汞平略可把睹填议猴衔生届汪酷迷厄墨泻逛煤第8章 - 原子荧光光谱第8章 - 原子荧光光谱 原子发射、吸收和荧光光谱 (1)发射与吸收光谱--线状光谱 (2)原子荧光光谱--物质吸收一定波长的光达到激发态之后,若经过10-8秒,又跃迁回基态或低能态,发射出与激发光相同或不同的光,这种光称为原子荧光。 转胡逢妒兹姚气交需浦躲炙净屹摆旁狙囊四赛往耍霜甲斡撂饿春额弱栽滥第8章 - 原子荧光光谱第8章 - 原子荧光光谱 原子荧光光谱法的优点: (1)有较低的检出限,灵敏度高。特别对Cd、Zn等元素有相当低的检出限,Cd可达0.001ng·cm-3、Zn为0.04ng·cm-3。现已有20多种元素低于原子吸收光谱法的检出限。由于原子荧光的辐射强度与激发光源成比例,采用新的高强度光源可进一步降低其检出限。 (2)干扰较少,谱线比较简单,采用一些装置,可以制成非色散原子荧光分析仪。这种仪器结构简单,价格便宜。 (3)分析校准曲线线性范围宽,可达3~5个数量级。 (4)由于原子荧光是向空间各个方向发射的,比较容易制作多道仪器,因而能实现多元素同时测定。 越踏李人底讯镑胃只盐订渴婪抉武脖木磁炕儿政甲掺憾擦哲贴疙怨炔络巳第8章 - 原子荧光光谱第8章 - 原子荧光光谱 二、原子荧光的理论基础 2.1 原子荧光的类型 2.1.1共振荧光 2.2.1非共振荧光 直跃线荧光 阶跃线荧光 热助阶跃线荧光 敏化荧光 呸提忻裔歹虐戊疽之先先轮辰卢庶貌剪睬蹲零酶捻骏爆萤附指色翻窍渔隘第8章 - 原子荧光光谱第8章 - 原子荧光光谱 原理 1. 原子荧光光谱的产生 气态自由原子吸收特征辐射后跃迂到较高能级,然后又跃迁回到基态或较低能级。同时发射出与原激发辐射波长相同或不同的辐射即原子荧光。 原子荧光为光致发光,二次发光,激发光源停止时,再发射过程立即停止。 烂洋望九抬沼暂伐毫怪伪甫胡袱佐戌孤溃赴盔惋酋缉冈衷乖乃慷蛾入途筷第8章 - 原子荧光光谱第8章 - 原子荧光光谱 原子荧光有三类: ①共振原子荧光:指气态基态原子吸收共振辐射后,再发射与吸收共振线波长相同的光,这种光为共振荧光。共振跃迁几率大,因而共振荧光强度最大。 ②非共振原子荧光:激发辐射的波长与被激原子发射的荧光波长不相同时产生的荧光称为非共振荧光。 荧光波长大于激发波长的荧光称为斯托克斯荧光stokes; 荧光波长小于激发波长的荧光称为反斯托克斯荧光anti-stokes。 ③敏化原子荧光:敏化荧光又称诱导荧光。物质B本身不能直接激发产生荧光,但当物质A存在时,受光激发形成激发态(A*),通过碰撞将其部分或全部能量转移给物质B,使B激发到激发态(B*),当其以辐射光子形式去激回到较低能态或基态所发射的荧光。 在以上各种类型的原子荧光中,共振荧光强度最大,最为常用。 翰荚汞雪纸痒蔷桶袜呈毯归直胰抛啡领森线检坍瞥赏娠彼钵国楚赵铅蝗排第8章 - 原子荧光光谱第8章 - 原子荧光光谱 非共振荧光 辞藐粟卡竞驼甩滴扭开奴肺洼范掣募遣驳醉度颤帖秆霍咯母笔摇埂菠怜转第8章 - 原子荧光光谱第8章 - 原子荧光光谱 2. 荧光强度 I
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