电感耦合等离子体原子发射光谱分析讲课件.ppt
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- 电感 耦合 等离子体 原子 发射光谱分析 讲课
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1、电感耦合等离子体原子发射光谱分析2022-8-151感耦等离子体原子发射光谱分析第一节 基本原理的概述2022-8-152感耦等离子体原子发射光谱分析2022-8-15感耦等离子体原子发射光谱分析31.电感耦合等离子体原子发射光谱(Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectra,ICP-AES)ICP-AES是等离子体光源(ICP)与原子发射光谱(AES)的联用技术。等离子体形成的高温使待测元素产生原子发射光谱,通过对光谱强度的检测,可以实现待测试样的定性与定量测定ICP发射光谱法包括三个主要的过程1 由plasma提供能量使样品溶液蒸发、
2、形成气态原子、并进一步使气态原子激发而产生光辐射;2 将光源发出的复合光经单色器分解成按波长顺序排列的谱线,形成光谱;3 用检测器检测光谱中谱线的波长和强度。年代年代作者或厂商作者或厂商技术内容技术内容成果或产品成果或产品1942年前苏联物理学家巴巴特在大气中用无极放电产生等离子体炬,但几秒种就使石英炬管烧熔未能获得实用的稳定的等离子火焰19611962年里德(Reed)设计制造了通入切向气流获得稳定的等离子火焰的石英炬管,并提出可作为发射光谱分析光源获得实用的稳定的等离子火焰1962年美国法塞尔(V.A.Fassel)和英国格林菲尔德(S.Greenfield)开展了等离子体光源用于光谱分析
3、的研究组装了等离子体装置,对检出限、光谱特性及干扰特性进行了研究19641965年法塞尔和林菲尔德发表了等离子体光源分析技术的第一批报告1966年温特(R.H.Wendt)和法塞尔把ICP用于原子吸收光谱分析作为原子化器1969年法塞尔和迪金森(G.W.Sickinson)发表了高灵敏度等离子体光源分析技术报告(检出限达到或超过火焰原子吸收分析技术水平)使用超声雾化器和低载气流中心通道进样技术2.电感耦合等离子体原子发射光谱产生和发展的历史初期几个主要阶段2022-8-15感耦等离子体原子发射光谱分析5年代年代作者或厂商作者或厂商技术内容技术内容成果或产品成果或产品19741975年法塞尔和博
4、蔓斯(P.W.J.M.Boumans)提出多元素同时测定的等离子体光谱分析折中条件的报告系统研究了1kw 50MHz 等离子体光源的性能,为商品仪器的生产准备了条件1975年前后鲍希隆公司应用研究所(Baush&Lomb ARL)和费希尔(Fisher)科学公司的佳尔阿许(Jarrell-Ash)分部相继把第一代商品等离子体光谱仪投放市场开辟了ICP-AES推广应用的新阶段ICP-AES进入商业应用的几个主要进展2022-8-15感耦等离子体原子发射光谱分析6年代年代作者或厂商作者或厂商技术内容技术内容1976年非络伊德(M.Floyed)蒙塔塞(A.Montaser)和法塞尔研制成功程序扫描
5、等离子体光谱仪用等离子体光源作为原子荧光光谱仪的原子化器19791980年霍克(R.Hock)和法塞尔用等离子体作为质谱分析的离子源19801981年帕森(M.Parson)编制等离子体谱线表和干扰线表1981年德默斯(D.R.Demers)和阿莱曼(C.D.Allemand)和贝尔德(Baird)公司共同研制成多元素等离子体原子荧光分析光谱仪的商品仪器1982年 日本 岛津制作所低功率氮冷等离子体光源商品仪器1982年佳尔阿许公司n+m型等离子体光谱仪2022-8-15感耦等离子体原子发射光谱分析72022-8-15感耦等离子体原子发射光谱分析8我国等离子体光谱分析技术研究几乎与世界同时起步
6、。1974年,北京化学试剂研究所1977年吉林省铁岭市电子仪器厂生产了我国第一台自激式等离子体发生器1985年北京第二光学仪器厂生产的7502型ICP光量计通过鉴定。目前我国已有多家厂商在生产ICP-AES。与国际先进水平相比国产ICP-AES还有较大差距,主要是高频发生器的稳定性还有待提高。3.等离子体的联用技术:LC-ICP 高效液相色谱仪与等离子体原子发射 光谱仪联用,将ICP作为高效液相色谱仪 的检测设备。GC-ICP 即将气相色谱仪与等离子体原子发射 光谱仪联用。ICP-MS 即将等离子体光谱仪与质谱仪联用。将ICP作为质谱仪的离子源,将受光部分 改为质谱仪,不仅能进行高灵敏度的元素
7、 分析,还能进行元素的状态分析。2022-8-15感耦等离子体原子发射光谱分析9FI-FI-ICP-AES 即将流动注射装置与等离子体原子 发射光谱联用,可大大提高ICP-AES对某些 元素的检测能力。ICP-AFS 即将等离子体原子发射光谱与原子荧光 光谱仪联用。现在美国的Baird公司生产这 种设备。LC-ICP-MS 利用LC将样品溶液的组分进行分 离,再利用ICP-MS进行测试。现在美国的 Thermo fisher公司生产这种设备。2022-8-1510感耦等离子体原子发射光谱分析4.1 光源 要产生光谱,就必须能提供足够的能量使试样蒸发、原子化、激发,产生光谱。目前常用的光源有高温
8、火焰、直流电弧(DC arc)、交流电弧(AC arc)、电火花(electric spark)及电感耦合高频等离子体(ICP)。2022-8-15感耦等离子体原子发射光谱分析114.发射光谱的产生直流电弧 优点:电极头温度相对比较高(40007000K,与其它光源比),蒸发能力强、绝对灵敏度高、背景小;缺点:放电不稳定,且弧较厚,自吸现象严重,故不适宜用于高含量定量分析,但可很好地应用于矿石等的定性、半定量及痕量元素的定量分析。交流电弧 与直流相比,交流电弧的电极头温度稍低一些,但弧温较高,出现的离子线比直流电弧中多。由于有控制放电装置,故电弧较稳定。广泛用于定性、定量分析中,但灵敏度稍差。
9、这种电源常用于金属、合金中低含量元素的定量分析。2022-8-15感耦等离子体原子发射光谱分析13火花 由于高压火花放电时间极短,故在这一瞬间内通过分析间隙的电流密度很大(高达1000050000 A/cm2,因此弧焰瞬间温度很高,可达10000K以上,故激发能量大,可激发电离电位高的元素。由于电火花是以间隙方式进行工作的,平均电流密度并不高,所以电极头温度较低,且弧焰半径较小。光源蒸发温度激发温度稳定性应用范围直流电弧高(阳极)3000400040007000 较差矿物,纯物质,难挥发元素(定性半定量分析)交流电弧中1000200040007000 较好金属合金低含量元素的定量分析高压火花低
10、1000瞬间可达10000好含量高元素,易挥发,难激发元素火焰光源略低10005000好溶液、碱金属、碱土金属2022-8-15感耦等离子体原子发射光谱分析15等离子体光源 最常用的等离子体光源是直流等离子焰(DCP)、感耦高频等离子炬(ICP)、容耦微波等离子炬(CMP)和微波诱导等离子体(MIP)等。2022-8-15感耦等离子体原子发射光谱分析16等离子体的基本概念2022-8-15感耦等离子体原子发射光谱分析17 等离子体是指被电离的气体。这种气体不仅含有中性原子和分子,还含有大量的电子和离子,因此,等离子体是电的良导体。之所以称之为等离子体,是因为其中含有的正负电荷密度几乎相等,从整
11、体上来看整个体系是电中性的。在近代物理中把电离度大于0.1%的气体称为等离子体。因为这时气体的导电能力已达到最大导电能力的一半。按照这个定义,电弧放电和火光放电的高温部分,太阳和其它恒星的表面电离层,都是等离子体,而一般的化学火焰,由于电离度较小,不称之为等离子体。等离子体又有高温等离子体和低温等离子体之分。高温等离子体:当温度达到106108 K时,几乎所有的分子和原子都完全离解并电离。低温等离子体:当温度低于105K时,气体只是部分电离。本文的ICP放电所产生的等离子体的温度大约为60008000K,属于低温等离子体。2022-8-15感耦等离子体原子发射光谱分析18 等离子体炬焰等离子体
12、炬焰的产生2022-8-15感耦等离子体原子发射光谱分析19 形成稳定的等离子体炬焰必须满足下列三个条件:高频电磁场、工作气体及能维持气体放电的石英炬管。使用单原子惰性气体Ar在于它性质稳定、不与试样形成难离解的化合物,而且它本身的光谱简单。2022-8-15感耦等离子体原子发射光谱分析20由三层同心石英管构成,直径为2.53cm紫铜管(内通冷却水)绕成的高频线圈外内2022-8-15感耦等离子体原子发射光谱分析22常温下氩气是不导电的,所以不会有感应电流,因而也就不会形成ICP炬焰。但如果此时引入很少的电子或离子。这些电子或离子就会在高频电场的作用下作高速旋转,碰撞气体分子或原子并使之电离,
13、产生更多的电子和离子。瞬间可使气体中的分子、原子、电子和离子急剧升温,最高温度达到上万度,如此高的温度足可以使气体发射出强烈的光谱来,形成像火焰一样的等离子体炬。当发射出的能量与由高频线圈引入的能量相等时,电荷密度不再增加,等离子体炬维持稳定。但等离子体炬不是通常意义上的火焰,一般的化学火焰是可燃物剧烈燃烧,产生的热量使气体升温而发光,而等离子体炬中没有可燃烧的物质,更谈不上燃烧了。它的高温是强大的电流克服电阻作功而产生的高温。2022-8-15感耦等离子体原子发射光谱分析23等离子体的成分 等离子体的工作气体在高温下要发生分子的解离及原子的电离。因此组成等离子体的成分包括分子、原子、离子和电
14、子。在氩气为工作气体时,氩气是单原子分子,不存在分子的解离。在10000 K的氩气等离子体成分中,Ar、Ar+和e占主要成分,Ar2+的浓度很低。在氮气为工作气体时,存在氮分子的解离。在更高的温度下,还会产生N2+和N3+,因此在氮气等离子体成分中,存在N2、N、e、N+、N2+和N3+。2022-8-15感耦等离子体原子发射光谱分析24形成等离子体炬可概括为:高频电流 电磁感应 焦耳热交流电源高频发生器高频线圈 产生涡电流等离子体炬焰2022-8-15感耦等离子体原子发射光谱分析25点火装置 常温下氩气是不导电的,即使存在强大的电磁场也无法形成等离子体炬,必须设法引入或“制造”一些电子或离子
15、即点火装置。常用的点火装置:热致效应点火(石墨)场致效应点火(金属)热致效应点火 将一根石墨棒申入炬管内。由于石墨棒能导电,在高频磁场的作用下,石墨棒产生很强的涡流,并很快被加热,发射出电子,电子在磁场的作用下与气体原子碰撞,产生更多的电子和离子,形成等离子体炬。点火完成后石墨棒迅速离开等离子体区域,以免石墨棒烧毁,并干扰等离子体炬,即使这样,这种点火装置的石墨棒仍然有寿命,目前已经淘汰。2022-8-15感耦等离子体原子发射光谱分析27场致效应点火 也叫场致电离法。利用金属尖端放电形成的强大电场产生尖端放电,使局部气体电离,产生电子和离子,形成等离子体炬。一般是将高压电源引线置于石英管外壁,
16、使之在石英管内产生类似于单电极型的火花放电,形成等离子体炬。也有将高压电源引线引入辅助气管路中。点火时,先在辅助气中产生少量电子,很快这些含有少量电子和离子的气体进入炬管,产生等离子体炬焰。2022-8-15感耦等离子体原子发射光谱分析28 焰心,这是高频电流形成的涡流区。其温度高达10000K,是等离子体温度最高的区域,电子密度也很高,能发射很强的连续光谱(背景辐射),光谱分析时应避开这个区域。等离子区域,是被感应电流加热的区域。这一区域温度也很高,能发射出耀眼的光芒,但比焰心要弱一些,呈半透明状,略带浅兰色,是光谱分析的取光区。无色透明的尾焰,当试样气溶胶中含有某些金属时,这一区域能呈现出
17、该金属的特征焰色。等离子体炬的的特点2022-8-15感耦等离子体原子发射光谱分析29等离子体炬的环状结构 等离子体炬的最高温度不在炬管的轴心区域,而是在其周围,若从横截面看,最高温度的分布是环状区域。为什么会形成环状区域呢?它的形成一般认为是由于高频电流的趋肤效应和管内载气的气体动力学双重作用的结果。等离子体焰的温度分布2022-8-15感耦等离子体原子发射光谱分析30两种观测方式2022-8-15感耦等离子体原子发射光谱分析32ICP的优点1).对周期表多数元素有较好的检出限平均检出限比原子吸收低510倍,特别是对于易形成耐高温氧化物的元素,检出限要低几个数量级。对于多数元素,其检出限一般
18、为0.1100ng/ml。2).精密度好当检测器积分时间为1030秒,分析浓度为检出限的50100倍时,净谱线信号的相对标准偏差可达1%以下;分析浓度为检出限的510倍时,标准偏差为48%。若改用摄谱法,同样浓度的标准偏差为519%。2022-8-15感耦等离子体原子发射光谱分析333).基体干扰少在ICP-AES中,试样溶液通过光源的中心通道而受热蒸发,分解和激发,相当于管式炉间接加热,加热温度高达5000-7000K,因此化学干扰和电离干扰都很低。可直接用纯水配制标准溶液,不需添加抗干扰试剂,或者几种不同基体的试样溶液采用同一套标准溶液来测试。4).线性范围宽高温区域的扩大,使得分析元素向
19、周围低温区域扩散的几率减小,自吸现象减弱,分析浓度增加。等离子体光源的光谱分析标准曲线线性范围可达5-6个数量级。2022-8-15感耦等离子体原子发射光谱分析345).可多元素同时测定或连续测定由于基体干扰低,元素与元素之间相互干扰少,若采用混合标准溶液便可进行多元素同时测定,即全谱直读;或连续逐个测定,即单道连续扫描。而在原子吸收光谱分析中,由于往往需采用单一元素的空心阴极灯,而且要针对某一测定元素添加抗干扰试剂,必须考虑它们其它元素的干扰,不容易实现多元素同时测定或连续测定。又由于ICP-OES线性范围宽,可实现试样中主要成分、次要成分甚至微量成分的同时测定。2022-8-15感耦等离子
20、体原子发射光谱分析35ICP的缺点1).灵敏度还不够高对某些试样来说,检出限还不能满足要求,中低温元素灵敏度还不如原子吸收分析,如碱金属。2).雾化效率低一般气动雾化进样法的雾化效率只有不到10%。且雾化器很容易堵塞,造成工作不稳定。3).氩气消耗大由于等离子体炬温度很高,容易烧毁石英炬管,必须通以大量氩气保护。大约4小时消耗一瓶氩气。而原子吸收所使用的乙炔,一瓶可以使用好几百小时。2022-8-15感耦等离子体原子发射光谱分析36原子发射光谱分析的基本原理当电子吸收了热能从低能级跃迁到高能级后,又以光能的形式释放能量返回至低能级,就会产生原子发射现象。对该发射光谱进行研究,若光谱中存在某一元
21、素的特征谱线,就认为样品中存在该元素,这就是元素的定性分析;再通过与已知浓度的标准的比较,求得该元素的含量,这就是元素的定量分析。4.2 等离子体发射光谱和激发机理原子能级跃迁原子光谱的产生2022-8-15感耦等离子体原子发射光谱分析39 大量的原子在达到热平衡时,处在不同能级上的原子数目服从玻尔兹曼(Boltzmann)分布:其中Ni,Nj 分别为处在能级Ei和能级Ej上 的原子数gi,gj 分别为两者的统计权重k为玻尔兹曼常数,k=1.3810-23 J/K事实上并非所有受激发原子都能回到某一较低能级,而是受到一定几率的限制。这个几率叫做T为绝对温度()/()ijEEkTiijjNgeN
22、g2022-8-15感耦等离子体原子发射光谱分析40“发射跃迁几率”,是一个分数,用f表示。对于一定发射波长来说,f是一定的。于是一条辐射波长光强的能量为发射光谱的谱线强度I与处在激发态的原子数目成正比:在一定时间内,N基态基态与蒸气中原子总数N总成正比,因而与试样中待测元素的浓度C也成正比关系。当蒸气温度一定,e-E/kT也一定。于是用常数a代表2 2/38E kTE kTgge hIfNeNeghg激发态激发态基态基态基态基态2 2/38E kTge heIaChg激发态基态有:2022-8-15感耦等离子体原子发射光谱分析41谱线强度I与E激发态的关系 当基态原子数目N基态和温度T一定时
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