仪器分析高职黄一石主编原子吸收光谱法课件.pptx
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1、3.1 基本原理基本原理3.2 红外吸收光谱仪红外吸收光谱仪3.3 实验技术实验技术3.4 红外吸收光谱的应用红外吸收光谱的应用3.5 实验实验第四章第四章 原子吸收光谱法原子吸收光谱法原子吸收仪器(原子吸收仪器(1) 原子吸收光谱法,是基于被测元素的原子蒸气对共振波长光的吸收作用,进行定量分析的一种方法。这种方法已广泛地用于低含量元素的定量测定,可对70余种金属元素及非金属元素进行定量,其检测限可达ngml-1,相对标准偏差约为1%2%。原子吸收仪器(原子吸收仪器(2)原子吸收仪器(原子吸收仪器(3)原子吸收仪器(原子吸收仪器(4)1、概述、概述u 定义及其分类定义及其分类 原子吸收光谱法原
2、子吸收光谱法(atomic absorption spectrometry AAS):又称为原子吸收光谱分析,简称原子吸收法原子吸收法,是基于自由原子吸收光辐射的一种元素定量分析方法,即被测元素的基态原子对由光源发出的该原子的特征性窄频辐射产生共振吸收特征性窄频辐射产生共振吸收,其吸光度在一定浓度范围内与蒸汽相中被测元素的基态原一定浓度范围内与蒸汽相中被测元素的基态原子浓度成正比子浓度成正比。 即原子吸收法与紫外可见光光度法的基本原理相同,都遵循Beer定律。 根据原子化方式可分为: 1)火焰原子吸收法)火焰原子吸收法 2)非火焰原子吸收法)非火焰原子吸收法 3)冷原子吸收法)冷原子吸收法火焰
3、单色器检测器放大读数助燃气燃气原子化系统试液空心阴极灯1、概述、概述l 原子吸收光谱法原子吸收光谱法工作的一般过程工作的一般过程1、概述、概述u 原了吸收光谱法的优点与不足。原了吸收光谱法的优点与不足。 检出限低,灵敏度高检出限低,灵敏度高;火焰原子吸收法的检出限可达到10-9g级,石墨炉原了吸收法的检出限可达到10-1410-10g。 分析精度好;分析精度好;火焰原子吸收法测定中等和高含量元素的相对标准差可小于1%,其准确度已接近于经典化学方法。石墨炉原了吸收法的分析精度一般为3%5%。 分析速度快;分析速度快; 原子吸收光谱仪在35min内能连续测定50个试样中的6种元素。 应用范围广;应
4、用范围广; 可测定的元素达70多种,不仅可以测定金属元素,也可以用问接原了吸收法测定非金属元素和有机化合物。 仪器比较简单,操作方便;仪器比较简单,操作方便; 原原子子吸收光谱法的不足之处是多元素同时测定尚有困难,有吸收光谱法的不足之处是多元素同时测定尚有困难,有相当一些元素的测定灵敏度还不能令人满意相当一些元素的测定灵敏度还不能令人满意,且仪器测定过程且仪器测定过程中要校准标准曲线中要校准标准曲线。2、基本原理、基本原理u 共振线和吸收线共振线和吸收线2、基本原理、基本原理基态基态激发态激发态h h吸收能量吸收能量外层外层电子电子h h放出能量放出能量l 原子能量的吸收和发射原子能量的吸收和
5、发射2、基本原理、基本原理l 能级跃迁图a a b b c c d dE Eo o 基态基态激发态激发态激发激发能量能量b ba ac cE E3 3E E2 2E E1 1E E 离子化离子化a a b b c c d dE Eo o 基态基态激发态激发态发射发射能量能量b ba ac cE E3 3E E2 2E E1 1E E 离子化离子化 每个元素有较多的发射线2、基本原理、基本原理能量跃迁能量跃迁E Eo oE E2 2E E3 3E E1 1l1 1l2 2l3 3l4 4l 原子吸收过程谱带黑色空谱带黑色空白处白处 当电子吸收一定能量后从基态跃迁到能量最低的激发态时所产生的吸收谱
6、线叫做共振吸收谱线共振吸收谱线,简称为共振线共振线; 当电子从第一激发态跃迁回基态跃迁时发射出的光辐射谱线叫做共振发射谱线共振发射谱线,简称为共振线共振线;2、基本原理、基本原理l 原子吸收光谱与原子结构原子吸收光谱与原子结构 由于原子能级是量子化的,因此,在所有情况下,原子对辐射的吸收都是有选择性的。由于各元素的原了结构和外层电了的排布不同,元素从基态跃迁至第一激发态时吸收的能量不同,因而各元素的共振吸收线具有不同的特征。 原子吸收光谱位于光谱的紫外区和可见区。原子吸收光谱位于光谱的紫外区和可见区。2、基本原理、基本原理u 谱线轮廓与谱线变宽谱线轮廓与谱线变宽 原子吸收光谱线并不是严格几何意
7、义上的线,而是占据着有有限的相当窄的频率或波长范围限的相当窄的频率或波长范围,即有一定的宽度。 原子吸收光谱的轮廓以原了吸收谱线的中心波长和半宽度来表征。中心波长中心波长由原子能级决定。半宽度半宽度是指在中心波长的地方,极大吸收系数一半处,吸收光谱线轮廓上两点之间的频率差或波长差,半宽度受到很多实验因素的影响。 影响原子吸收谱线轮廓的两个主要因素: 原子吸收谱线的中心波长原子吸收谱线的中心波长 原子吸收谱线的半宽度。原子吸收谱线的半宽度。2、基本原理、基本原理 Iv与与v的关系的关系 原子吸收光谱轮廓图原子吸收光谱轮廓图 中心频率中心频率峰值吸收系数峰值吸收系数2、基本原理、基本原理u 谱线变
8、宽谱线变宽(1) 自然宽度自然宽度 没有外界影响,谱线仍有一定的宽度称为自然宽度。它与激发态原子的平均寿命有关,平均寿命愈长,谱线宽度愈窄。不同谱线有不同的自然宽度,在多数情况下约为10-5nm数量级。(2)Doppler(多普勒)变宽(多普勒)变宽 通常在原子吸收光谱法测定条件下,Doppler变宽是影响原子吸收光谱线宽度的主要因素。Doppler宽度是由于原子热宽度是由于原子热运动引起的,又称为热变宽。运动引起的,又称为热变宽。从物理学中可知,无规则热运动的发光的原子运动方向背离检测器,则检测器接收到的光的频率较静止原子所发的光的频率低。反之,发光原子向着检测器运动,检测器接受光的频率较静
9、止原子发的光频率高,这就是Doppler效应。 2、基本原理、基本原理 谱线的多普勒变宽D可由式(4-1)决定:(4-1)式中 R 气体常数; c 光速; M 原子量; T 热力学温度,单位为K; 0 谱线的中心频率。 由式由式 (4-1)可见,多普勒变宽与元素的原了量、温度和谱线)可见,多普勒变宽与元素的原了量、温度和谱线频率有关。随温度升高和原了量减小,多普勒变宽增加(中心频率有关。随温度升高和原了量减小,多普勒变宽增加(中心频率无位移,只有两侧对称变宽,但吸收峰值系数频率无位移,只有两侧对称变宽,但吸收峰值系数K0减小)。减小)。2、基本原理、基本原理(3)压力变宽)压力变宽 当原子吸收
10、区气体压力变大时,相互碰撞引起的变宽是不可忽略的。原子之间的相互碰撞导致激发态原子平均寿命缩短,引起谱线变宽。根据与其碰撞的原子不同,又可分为Lorentz (劳伦茨劳伦茨) 变宽变宽及Holtsmark (赫鲁兹马克赫鲁兹马克) 变宽变宽两种。 Lorentz变宽是指被测元素原子和其它种粒子碰撞引起的变宽,它随原子区内气体压力增大和温度升高而增大。 Holtsmark)变宽是指和同种原子碰撞而引起的变宽,也称为共振变宽。只有在被测元素浓度高时才起作用,在原子吸收法中可忽略不计。 Lorentz变宽与Doppler变宽有相同的数量级,也可达10-3nm。 2、基本原理、基本原理u 原子蒸汽中基
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