X荧光光谱仪原理与结构课件.ppt
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《X荧光光谱仪原理与结构课件.ppt》由用户(晟晟文业)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 荧光 光谱仪 原理 结构 课件
- 资源描述:
-
1、X荧光光谱仪原理与结构荧光光谱仪原理与结构X 射线荧光光谱仪的故事射线荧光光谱仪的故事基础知识介绍基础知识介绍X射线荧光光谱基本原理射线荧光光谱基本原理X 射线荧光光谱仪仪的故事射线荧光光谱仪仪的故事什么是什么是X射线射线 X射线荧光光谱仪是基于X射线荧光光谱法而进行分析的一种常用的分析仪器。通常认为X射线区域为0.01-10nm之间的一段电磁波谱,短波边以伽玛射线为界,长波边与真空紫外线区域的实际界线。X 射线荧光光谱仪的故事射线荧光光谱仪的故事发现发现X射线射线 1895年10月,德国实验物理学家伦琴(Wilhelm Konrad Rontgen,18541923)发现了干板底片“跑光”现
2、象。11月8日,伦琴用克鲁克斯阴极射线管做实验,使伦琴惊讶的是,当他把手放在纸屏前时,纸屏上留下了手骨的阴影。伦琴意识到这可能是某种特殊的从来没有观察到的射线,它具有特别强的穿透力。伦琴用这种射线拍摄了他夫人的手的照片,显示出手的骨骼结构。1895 年12 月28 日,伦琴向德国维尔兹堡物理和医学学会递交了第一篇研究通讯一种新射线初步报告。伦琴在他的通讯中把这一新射线称为X 射线(数学上经常使用的未知数符号X),因为他当时无法确定这一新射线的本质。X 射线荧光光谱仪的故事射线荧光光谱仪的故事1901 年诺贝尔奖第一次颁发,伦琴就由于发现X 射线而获得了这一年的物理学奖标识标识X 射线射线 自伦
3、琴发现X 射线后,许多物理学家都在积极地研究和探索。1906 年英国物理学家巴克拉(Charles Glover Barkla,1877-1944)在塞格纳克的基础上做实验,巴克拉发现了元素发出的X 射线辐射都具有和该元素有关的特征谱线(也叫标识谱线)。巴克拉在实验中发现,不管元素已化合成什么化合物,它们总是发射一种硬度的X 射线,当原子量增大时,标识X 射线的穿透本领会随着增大。这说明X 射线具有标识特定元素的特性。X 射线荧光光谱仪的故事射线荧光光谱仪的故事 1909 年,巴克拉和他的学生沙德勒(C.A.Sadler)在进一步的实验中发现,标识谱线其实并不均匀,它可以再分为硬的成分和软的成
4、分。他们把硬的成分称为K线,把软的成分称为L 线。每种元素都有其特定的K 线和L 线。这些谱线的吸收率与发射元素的原子量之间近似有线性关系,却跟普通光谱不同,不呈周期性。X 射线标识谱线对建立原子结构理论极为重要。巴克拉由于发现标识X 射线在1917 年获得了诺贝尔物理学奖热阴极管热阴极管X 射线荧光光谱仪的故事射线荧光光谱仪的故事 X 光管分为充气管和真空管两类。1895 年 伦琴发现X 射线时使用的是克鲁克斯发明的阴极射线管即最早的充气X 射线管,但因其功率小、寿命短、控制困难,应用不便。当时为了得到清晰的X 光照片,甚至需要曝光一个小时以上。1912-1913 年,美国科学家威廉.考林杰
5、(William David Coolidge,1873-1975)发明了热阴极管即真空X 射线管。它可提供可靠的电子束,改善线质和穿透性,避免了含气管的不稳定性。阴极发射出的电子经数万至数十万伏高压加速后撞击靶面产生X 射线,大大缩短了需要曝光的时间,为促进X 射线的研究起了很大作用,还为发现肺病出了很大贡献。热阴极管以后又经过许多改进,至今仍在应用。X 射线荧光光谱仪的故事射线荧光光谱仪的故事X 射线光谱射线光谱 1914 年,英国物理学家莫塞莱(Henry Moseley,1887-1915)用布拉格X 射线光谱仪研究不同元素的X射线,取得了重大成果。莫塞莱发现,以不同元素作为产生X 射
6、线的靶时,所产生的特征X 射线的波长不同。关于原子序数的发现被称为莫塞莱定律。瑞典物理学家卡尔.西格班(Karl Manne GeorgSiegbahn,1886-1978)继承和发展了莫塞莱的研究,他改进了真空泵的设计,他设计的X 射线管,可使曝光时间大大缩短,从而使他的测量精度大为提高。因此他能够对X 射线谱系作出精确的分析。他测量波长的精确度比莫塞莱提高了1000 倍。西格班的研究支持了玻尔等人把原子中电子按壳层排列的观点。西格班获得了1924 年的诺贝尔物理学奖,成为继巴克拉之后,又一次因X 射线学的贡献而获诺贝尔物理学奖的物理学家。西格班的X 射线谱仪测量精度非常之高,以至30 年后
7、还在许多方面得到应用。有意思的是:卡尔.西格班的儿子凯.西格班在57 年后的1981 年,由于在电子能谱学方面的开创性工作获得了诺贝尔物理学奖的一半。X 射线荧光光谱仪的故事射线荧光光谱仪的故事散射散射 1923 年5 月,美国物理学家康普顿(Arthur Holy Compton,18921962)用爱因斯坦的光子概念成功地解释了x 射线通过石墨时所发生的散射。他假设光子与电子在碰撞过程中既要遵守能量守恒又要遵守动量守恒,他按照这个思路列出方程后求出了散射前后的波长差,结果跟实验数据完全符合,这样就证实了他的假设。这种现象被称为康普顿效应。康普顿于1927 年与英国的物理学家威尔逊同获诺贝尔
8、物理学奖X 射线荧光光谱仪射线荧光光谱仪 1948年,弗利德曼(Friedman H)和伯克斯(Birks L S)应用盖克(Geiger H)计数器研制出了波长色散X射线荧光光谱仪,1969年美国海军实验室(Briks)研制成功第一台能量色散X射线荧光(EDXRF)光谱仪,从此X射线荧光光谱分析(XRF)进入了飞速发展的阶段,特别是随着材料科学、电子技术和计算机的飞速发展,X射线荧光分析技术及硬件和软件技术不断的开发,使得EDXRF光谱仪发展越来越完善。X 射线荧光光谱仪的故事射线荧光光谱仪的故事基础知识介绍基础知识介绍什么是仪器分析?基础知识介绍基础知识介绍 仪器分析是一大类分析方法的总称
9、,一般的说,仪器分析是指采用仪器分析是一大类分析方法的总称,一般的说,仪器分析是指采用比较复杂或特殊的仪器设备,通过测量物质的某些物理或物理化学性比较复杂或特殊的仪器设备,通过测量物质的某些物理或物理化学性质的参数及其变化来获取物质的化学组成、成分含量及化学结构等信质的参数及其变化来获取物质的化学组成、成分含量及化学结构等信息的一类方法。或者说通过施加给测试样品一定的能量,然后分析其息的一类方法。或者说通过施加给测试样品一定的能量,然后分析其对声、光、电等物理或物理化学信号的响应程度或变化大小。分析仪对声、光、电等物理或物理化学信号的响应程度或变化大小。分析仪器即测量这些信号及变化的装置。根据
10、待测物质在分析过程中被测量器即测量这些信号及变化的装置。根据待测物质在分析过程中被测量或用到的性质,仪器分析可分为光分析方法、电分析方法、分离分析或用到的性质,仪器分析可分为光分析方法、电分析方法、分离分析方法等。方法等。基础知识介绍基础知识介绍仪器分析方法的分类基础知识介绍基础知识介绍仪器分析电化学分析法光分析法色谱分析法热分析法分析仪器联用技术质谱分析法什么是光谱:光谱是一系列有规律排布的光。如雨后的彩虹。基础知识介绍基础知识介绍10-1310-1210-1110-1010-910-810-710-610-510-410-310-210-1110 110 210 310 4紫外线超短波短
展开阅读全文