AES-原子发射光谱分析法培训课件.ppt
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1、2022-7-29一、概述 generalization原子发射光谱分析法(原子发射光谱分析法(atomic emission spectroscopy atomic emission spectroscopy,AESAES):):元素在受到热或电激发时,由基态跃迁到激发态,返回到基态时,发射出特征光谱,依据特征光谱进行定性、定量的分析方法。1859年,基尔霍夫(Kirchhoff G R)、本生(Bunsen R W)研制第一台用于光谱分析的分光镜,实现了光谱检验;1930年以后,建立了光谱定量分析方法;在原子吸收光谱分析法建立后,其在分析化学中的作用下降,新光源(ICP)、新仪器的出现,作
2、用加强。2022-7-29原子发射光谱分析法的特点:(1)(1)可多元素同时检测可多元素同时检测 各元素同时发射各自的特征光谱;(2)(2)分析速度快分析速度快 试样不需处理,同时对几十种元素进行定量分析(光电直读仪);(3)(3)选择性高选择性高 各元素具有不同的特征光谱;(4)(4)检出限较低检出限较低 100.1gg-1(一般光源);ngg-1(ICP)(5)(5)准确度较高准确度较高 5%10%(一般光源);1%(ICP);(6)(6)ICP-AESICP-AES性能优越性能优越 线性范围46数量级,可测高、中、低不同含量试样;缺点缺点:非金属元素不能检测或灵敏度低。2022-7-29
3、二、原子发射光谱的产生 formation of atomic emission spectra 在正常状态下,元素处于基态,元素在受到热(火焰)或电(电火花)激发时,由基态跃迁到激发态,返回到基态时,发射出特征光谱(线状光谱);特征辐射基态元素基态元素M激发态激发态M*热能、电能E2022-7-29原子的共振线与离子的电离线 原子由第一激发态到基态的跃迁:原子由第一激发态到基态的跃迁:第一共振线,最易发生,能量最小第一共振线,最易发生,能量最小;原子获得足够的能量(电离能)产生电离,失去一个电子,一次电离。离子由第一激发态到基态的跃迁(离子发射的谱线):电离线,其与电离能大小无关,离子的特征
4、共振线电离线,其与电离能大小无关,离子的特征共振线。原子谱线表原子谱线表:I 表示原子发射的谱线;表示原子发射的谱线;II 表示一次电离离子发射的谱线;表示一次电离离子发射的谱线;III表示二次电离离子发射的谱线;表示二次电离离子发射的谱线;Mg:I 285.21 nm;II 280.27 nm;2022-7-29三、谱线强度 spectrum line intensity原子由某一激发态原子由某一激发态 i 向低能级向低能级 j 跃迁,所发射的谱线强度跃迁,所发射的谱线强度与激发态原子数成正比。与激发态原子数成正比。在热力学平衡时,单位体积的基态原子数在热力学平衡时,单位体积的基态原子数N0
5、与激发态原与激发态原子数子数Ni的之间的分布遵守玻耳兹曼分布定律:的之间的分布遵守玻耳兹曼分布定律:kTEieNggN 00iigi、g0为激发态与基态的统计权重;Ei:为激发能;k为玻耳兹曼常数;T为激发温度;发射谱线强度发射谱线强度:Iij=Ni Aijh ijh为Plank常数;Aij两个能级间的跃迁几率;ij发射谱线的频率。将Ni代入上式,得:2022-7-29谱线强度影响谱线强度的因素影响谱线强度的因素:(1)激发能越小,谱线强度越强;)激发能越小,谱线强度越强;(2)温度升高,谱线强度增大,但)温度升高,谱线强度增大,但易电离。易电离。kTEijieNhAggI0ij0iij202
6、2-7-29四、谱线的自吸与自蚀 self-absorption and self reversal of spectrum line 等离子体等离子体:以气态形式存在的包含分子、离子、电子等粒子的整体电中性集合体。等离子体内温度和原子浓度的分布不均匀,中间的温度、激发态原子浓度高,边缘反之。自吸自吸:中心发射的辐射被边缘的同种基态原子吸收,使辐射强度降低的现象。元素浓度低时,不出现自吸。随浓度增加,自吸越严重,当达到一定值时,谱线中心完全吸收,如同出现两条线,这种现象称为自蚀自蚀。谱线表,r:自吸;R:自蚀;2022-7-29一、一、仪器类型与流程仪器类型与流程 types and proc
7、ess of AES 原子发射光谱分析仪器的类型有多种,如:火焰发射光谱、微波等离子体光谱仪、感耦等离子体光谱仪、光电光谱仪、摄谱仪等;原子发射光谱仪通常由三部分构成:光源、分光、检测;2022-7-29二、火焰光度计二、火焰光度计 flame spectrometer 利用火焰作为激发光源,仪器装置简单,稳定性高。该仪器通常采用滤光片、光电池检测器等元件,价格低廉,又称火焰光度计。常用于碱金属、钙等谱线简单的几种元素的测定,在硅酸盐、血浆等样品的分析中应用较多。对钠、钾测定困难,仪器的选择性差。2022-7-29三、光谱仪三、光谱仪(摄谱仪摄谱仪)spectrophotometer 将原子发
8、射出的辐射分光后观察其光谱的仪器。按接受光谱方式分:看谱法、摄谱法、光电法;按接受光谱方式分:看谱法、摄谱法、光电法;按仪器分光系统分:棱镜摄谱仪、光栅摄谱仪;按仪器分光系统分:棱镜摄谱仪、光栅摄谱仪;光栅摄谱仪比棱镜摄谱仪有更大的分辨率。摄谱仪在钢铁工业应用广泛。性能指标:色散率、分辨率、集光能力。2022-7-291.1.摄谱仪光路图摄谱仪光路图2022-7-292.2.摄谱仪的观察装置摄谱仪的观察装置(1)光谱投影仪)光谱投影仪(映谱仪),光谱定性分析时将光谱图放大,放大20倍。(2)测微光度计)测微光度计(黑度计);定量分析时,测定接受到的光谱线强度;光线越强,感光板上谱线越黑。S=l
9、g(1/T)=lg(I0/I)2022-7-29四、电弧和电火花发射光谱仪四、电弧和电火花发射光谱仪 arc and electric spark emission spectrometer 光源的作用:为试样的气化原子化和激发提供能源;直流电弧直流电弧 2.2.低压交流电弧低压交流电弧.高压火花高压火花 2022-7-29一、一、概述概述generalization二、二、ICP-AES结构流程结构流程structure of ICP-AES三、三、ICP-AES原理原理principle and feature of ICP-AES四、四、ICP-AES的特点的特点feature of I
10、CP-AES五、等离子体发射光谱仪五、等离子体发射光谱仪plasma emission spectrometry第三节第三节 等离子体发射光谱仪等离子体发射光谱仪atomic emission spectrometry,AESplasma emission spectrometry2022-7-29一、概述一、概述 generalization 原子发射光谱在50年代发展缓慢;1960年,工程热物理学家 Reed,设计了环形放电感耦等离子体炬,指出可用于原子发射光谱分析中的激发光源;1960年,工程热物理学家 Reed 设计了环形放电感耦等离子体炬;指出可用于原子发射光谱分析中的激发光源;光谱
11、学家法塞尔和格伦菲尔德用于发射光谱分析,建立了电感耦合等离子体光谱仪(ICP-AES);70年代获ICP-AES应用广泛。2022-7-29等离子体简介 大家都知道物质的三种状态固态、液态和气态。其实物质还有第四种状态,那就是等离子态。以我们平时最常见到的水为例:冰升温至0会变成水,如将温度继续升至100,水就会沸腾,并逐步变成水蒸气。随着温度的上升,物质的存在状态一般会呈现出固态液态气态三种物态的转化过程,我们把这三种基本形态称为物质的三态。那么如果气态物质温度升至几千摄氏度时,又会有什么新变化呢?由于分子热运动加剧,相互间的碰撞使气体分子电离,物质就变成由自由运动并相互作用的正离子和电子组
12、成的混合物。物理学家把这种电离化的气体叫做等离子体。物质的这种存在状态称为物质的第四态。因为电离过程中正离子和电子总是成对出现,所以等离子体中正离子和电子的总数大致相等,总体来看为准电中性。通俗地说,等离子体就是被电离的气体。它与气体的最大区别就是其成分为带正负电荷的粒子(电子、离子),而不是其结合体。它有很高的电导率,与电磁场的耦合作用也极强:带电粒子既可与电场耦合,又可与磁场耦合。2022-7-29 等离子显示器是继液晶显示器之后的最新显示技术之一,能够适应未来数字化传播的要求。等离子彩电又称“壁挂式电视”,不受磁场影响,具有机身纤薄、重量轻、屏幕大、色彩鲜艳、画面清晰、亮度高、失真度小、
13、节省空间等优点 高温等离子体主要用于能源领域的可控核聚变。托卡马克是一种利用磁约束实现受控核聚变的环形容器。它的名字来源于环形、真空室、磁、线圈的首字母。2022-7-29等离子体光源的形成类型等离子体光源的形成类型 等离子体喷焰作为发射光谱的光源主要有以下三种形式:(1)直流等离子体喷焰直流等离子体喷焰(direct currut plasmajet,DCP)弧焰温度高 8000-10000K,稳定性好,精密度接近ICP,装置简单,运行成本低;(2)电感耦合等离子体电感耦合等离子体(inductively coupled plasma,ICP)ICP的性能优越,已成为最主要的应用方式;(3)
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