火花源原子发射光谱分析课件.ppt
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- 火花 原子 发射光谱分析 课件
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1、火花源原子发射光谱分析火花源原子发射光谱分析提提 纲纲v第一部分第一部分 光谱分析基础知识光谱分析基础知识v 一一 基本原理基本原理v 二二 光谱仪的基本结构光谱仪的基本结构v第二部分第二部分 仪器与操作技术仪器与操作技术v 一一 仪器设计与结构特点仪器设计与结构特点v 二二 仪器操作技术仪器操作技术v第三部分第三部分 标准方法与应用标准方法与应用v 一一 相应标准相应标准v 二二 重复性和再现性重复性和再现性v第四部分第四部分 数据处理数据处理v 一一 分析结果的判定分析结果的判定v 二二 光谱分析的误差来源以及如何消除误差光谱分析的误差来源以及如何消除误差第一部分第一部分 光谱分析基础知识
2、光谱分析基础知识一一 基基 本本 原原 理理v 光谱光谱v 光谱分析光谱分析v 原子发射光谱分析原子发射光谱分析v 原子发射光谱定性分析原子发射光谱定性分析v 原子发射光谱定量分析原子发射光谱定量分析1 光光 谱谱v光谱是按照波长光谱是按照波长(或频率或频率)顺序排列的电顺序排列的电磁辐射。可见光、无线电波、微波、红磁辐射。可见光、无线电波、微波、红外线、紫外线、外线、紫外线、X射线、射线、射线和宇宙射射线和宇宙射线等都是电磁辐射。线等都是电磁辐射。远紫外区远紫外区近紫外区近紫外区可可 见见 区区10200nm10200nm200380nm200380nm380780nm380780nm原子及
3、分子原子及分子外层电子外层电子能级跃迁能级跃迁v紫外线、可见光和红外线统称为光学紫外线、可见光和红外线统称为光学光谱。一般所谓光谱。一般所谓“光谱光谱”仅指光学光仅指光学光谱而言。谱而言。2 2 光光 谱谱 分分 析析v借助于研究物质的特征光谱来判断物质的组成和借助于研究物质的特征光谱来判断物质的组成和成分的分析方法叫光谱分析法。成分的分析方法叫光谱分析法。v光谱分析的特点:光谱分析的特点:v(1)满足实验室和生产现场快速分析的需要)满足实验室和生产现场快速分析的需要v(2)多元素同时分析)多元素同时分析v(3)可以实现钢铁、铝、铜、镍、锌等多个基体)可以实现钢铁、铝、铜、镍、锌等多个基体的样
4、品准确定量成份分析的样品准确定量成份分析v(4)可分析元素的含量范围宽)可分析元素的含量范围宽v(5 5)日常使用运行成本低)日常使用运行成本低v光谱的种类光谱的种类v按波长及测定方法分类:按波长及测定方法分类:光学光谱光学光谱,微波光谱,微波光谱,X X射线,射线,射线等射线等v按外形分类:连续光谱,带状光谱,按外形分类:连续光谱,带状光谱,线状光谱线状光谱v按电磁辐射本质分类:按电磁辐射本质分类:原子光谱原子光谱,分子光谱,分子光谱,X X射射线能谱,线能谱,射线能谱射线能谱v按能量传递方式分类:按能量传递方式分类:发射光谱发射光谱,吸收光谱,荧光,吸收光谱,荧光光谱,拉曼光谱。光谱,拉曼
5、光谱。3 原子发射光谱分析原子发射光谱分析v原子发射光谱分析:元素在受到热或电激发原子发射光谱分析: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,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、发射出特征光谱,依据特征光谱进行定性、定量的分析方法。定量的分析方法。原子发射光谱的产生原子发射光谱的产生v 热能、电能热能、电能 基态元素基态元素M E 激发态激发态M*特征辐射特征辐射v在正常的情况下,原子处于稳定状态,它的在正常的情况下,原子处于稳定状态,它的能量是最低的,这种状态称为能量是最低的,这种状态称为基态基态。v但当原子受到外界能量(如热能、电能等
6、)但当原子受到外界能量(如热能、电能等)的作用时,原子由于与高速运动的气态粒子的作用时,原子由于与高速运动的气态粒子和电子相互碰撞而获得了能量,使原子中外和电子相互碰撞而获得了能量,使原子中外层的电子从基态跃迁到更高的能级上,处在层的电子从基态跃迁到更高的能级上,处在这种状态的原子称这种状态的原子称激发态激发态。v每一条所发射的谱线的波长,取决于跃迁前每一条所发射的谱线的波长,取决于跃迁前后两个能级之差。由于原子的能级很多,原后两个能级之差。由于原子的能级很多,原子在被激发后,其外层电子可有不同的跃迁,子在被激发后,其外层电子可有不同的跃迁,但这些跃迁应遵循一定的规则,因此对特定但这些跃迁应遵
7、循一定的规则,因此对特定元素的原子可产生一系列不同波长的特征光元素的原子可产生一系列不同波长的特征光谱线(或光谱线组),这些谱线按一定的顺谱线(或光谱线组),这些谱线按一定的顺序排列,并保持一定的强度比例。原子的各序排列,并保持一定的强度比例。原子的各个能级是不连续的(量子化)。电子的跃迁个能级是不连续的(量子化)。电子的跃迁也是不连续的这就是原子光谱是线状光谱的也是不连续的这就是原子光谱是线状光谱的根本原因。根本原因。4 原子发射光谱定性分析原子发射光谱定性分析v原子发射光谱定性分析:从识别元素的特征原子发射光谱定性分析:从识别元素的特征光谱来鉴别元素的存在。光谱来鉴别元素的存在。v定性分析
8、的依据:定性分析的依据:元素不同元素不同电子结构不同电子结构不同光谱不同光谱不同特征光谱特征光谱5 原子发射光谱定量分析原子发射光谱定量分析vA.谱线强度与试样浓度的关系谱线强度与试样浓度的关系:特征光谱强度与试样特征光谱强度与试样中相应元素的含量有一定的函数关系。中相应元素的含量有一定的函数关系。v在条件一定时,谱线强度在条件一定时,谱线强度I 与待测元素含量与待测元素含量c关系为:关系为:I=a c a为常数为常数(与蒸发、激发过程等有关与蒸发、激发过程等有关),考虑到发射光谱中,考虑到发射光谱中存在着自吸现象,需要引入自吸常数存在着自吸现象,需要引入自吸常数 b,则:,则:发射光谱分析的
9、基本关系式,称为塞伯发射光谱分析的基本关系式,称为塞伯-罗马金公式(经验罗马金公式(经验式)。自吸常数式)。自吸常数 b 随浓度随浓度c增加而减小,当浓度很小,自吸增加而减小,当浓度很小,自吸消失时,消失时,b=1。acbIcaIblglglgB 内标法和分析线对内标法和分析线对v由于试样的蒸发、激发条件以及试样组成的由于试样的蒸发、激发条件以及试样组成的任何变化,使参数任何变化,使参数A发生变化,均会直接影发生变化,均会直接影响谱线强度,这种变化往往很难避免,所以响谱线强度,这种变化往往很难避免,所以在实际光谱分析时,常选用一条比较谱线,在实际光谱分析时,常选用一条比较谱线,用分析用分析 线
10、与比较线强度比进行光谱定量分析,线与比较线强度比进行光谱定量分析,以抵偿这些难以控制的变化因素以抵偿这些难以控制的变化因素A的影响,的影响,所采用的比较线称所采用的比较线称内标线内标线,提供这种比较线,提供这种比较线的元素称为的元素称为内标元素内标元素。v在光谱定量分析中,内标元素的含量变化不在光谱定量分析中,内标元素的含量变化不大,它可以是试样中的基本成份,也可以是大,它可以是试样中的基本成份,也可以是以一定的含量加入试样中的外加元素。这种以一定的含量加入试样中的外加元素。这种按分析线强度比进行光谱定量分析的方法称按分析线强度比进行光谱定量分析的方法称内标法内标法;所选用的分析线与内标线的组
11、合叫;所选用的分析线与内标线的组合叫做做分析线对分析线对。C 内标法定量分析的基本公式内标法定量分析的基本公式v如果分别以如果分别以a、r,表示分析线、内标线,则:,表示分析线、内标线,则:v 分析线强度分析线强度 I a=A a C a b av 内标线强度内标线强度 I r=A r C r b r v当内标元素当内标元素Cr 固定时,即固定时,即I r=A0 ,由此分析线对的,由此分析线对的强度比为强度比为:v 令令 K=Aa/A0,C=Ca,b=b a则则 v在一定的浓度范围内,在一定的浓度范围内,K、b与浓度无关,此式即为与浓度无关,此式即为R=K C b。D 内标元素、内标线和分析线
12、的选择内标元素、内标线和分析线的选择必须具备下列条件:必须具备下列条件:v(1)分析线对应具有相同或相近的激发电位和电分析线对应具有相同或相近的激发电位和电离电位,以减小放电温度离电位,以减小放电温度(激发温度激发温度)的改变对分的改变对分析线对相对强度因离解度激发效率及电离度的析线对相对强度因离解度激发效率及电离度的变化所引起的影响;变化所引起的影响;v(2)内标元素与分析元素应具有相接近的熔点、内标元素与分析元素应具有相接近的熔点、沸点、化学活性及相近的原子量,以减小电极沸点、化学活性及相近的原子量,以减小电极温度温度(蒸发温度蒸发温度)的改变对分析线对相对强度因重的改变对分析线对相对强度
13、因重熔、溅射、蒸发、扩散等变化所引起的影响;熔、溅射、蒸发、扩散等变化所引起的影响;v(3)内标元素的含量,不随分析元素的含量内标元素的含量,不随分析元素的含量变化而改变,在钢铁分析中常采用基体元素变化而改变,在钢铁分析中常采用基体元素铁作为内标;在制作光谱分析标准样品成分铁作为内标;在制作光谱分析标准样品成分设计时,往往使内标元素含量基体保持一致,设计时,往往使内标元素含量基体保持一致,以减少基体效应的影响;以减少基体效应的影响;v(4)分析线及内标线自吸收要小,一般内标分析线及内标线自吸收要小,一般内标线常选用共振线,其自吸收系数线常选用共振线,其自吸收系数b=1,对分,对分析线的选择在低
14、含量时可选用共振线外,在析线的选择在低含量时可选用共振线外,在高含量时,可选用自吸收系数高含量时,可选用自吸收系数b接近接近1的非共的非共振线;振线;v(5)分析线和内标线附近背景应尽量小,且分析线和内标线附近背景应尽量小,且无干扰元素存在,以提高信噪比。无干扰元素存在,以提高信噪比。二 光谱仪的基本结构光谱仪的基本结构v光电光谱仪基本上由以下四部分组成:光电光谱仪基本上由以下四部分组成:光光源系统、色散系统、检测系统源系统、色散系统、检测系统和和控制与数控制与数据处理系统据处理系统。光源系统使试样激发发光,。光源系统使试样激发发光,色散系统将复合光色散成各元素的谱线,色散系统将复合光色散成各
15、元素的谱线,检测系统用光电法来测量各元素的谱线强检测系统用光电法来测量各元素的谱线强度,控制与数据处理系统将信号换算成为度,控制与数据处理系统将信号换算成为元素百分含量表示出来。元素百分含量表示出来。1 1 光源系统光源系统v光源对试样具有两个作用过程。首先,把光源对试样具有两个作用过程。首先,把试样中的组分蒸发离解为气态原子,然后试样中的组分蒸发离解为气态原子,然后使这些气态原子激发,使之产生特征光谱。使这些气态原子激发,使之产生特征光谱。因此光源的主要作用是对试样的蒸发和激因此光源的主要作用是对试样的蒸发和激发提供所需的能量。最常用的光源有直流发提供所需的能量。最常用的光源有直流电弧、交流
16、电弧、电火花、激光光源、电电弧、交流电弧、电火花、激光光源、电感耦合等离子体(感耦合等离子体(ICP)焰炬等等。)焰炬等等。火花放电是一种电极火花放电是一种电极间不连续的气体放电,间不连续的气体放电,是一种电容放电,它是一种电容放电,它是一个包含电感是一个包含电感L L、电、电阻阻R R和放电间隙和放电间隙G G的线的线路上的电容器放电所路上的电容器放电所产生,也即存在产生,也即存在RLCRLC线线路,其放电的能量为路,其放电的能量为W=W=(1/21/2)CV2CV2(注:(注:C C为电容器的电容量,为电容器的电容量,V V为电容器充电所达到为电容器充电所达到的电压)。的电压)。火花光源的
17、类型火花光源的类型火花光源 采用采用1200012000伏的高压和伏的高压和较小电容量的高压火较小电容量的高压火花光源,这类光源由花光源,这类光源由于贮存电容器内的电于贮存电容器内的电压很高,足以击穿分压很高,足以击穿分析间隙,可以自行放析间隙,可以自行放电,电,不需用其他引火不需用其他引火装置来触发放电装置来触发放电 。采用较低的电压(采用较低的电压(220V220V2000V2000V)及较大电容量)及较大电容量的低压火花光源,这类光的低压火花光源,这类光源由于贮存电容器内的电源由于贮存电容器内的电压较低,不足以击穿分析压较低,不足以击穿分析间隙,因此它像低压交流间隙,因此它像低压交流电弧
18、光源一样,除了电弧光源一样,除了充放充放电线路以外还有一个引火电线路以外还有一个引火装置装置 激发光源性能评价激发光源性能评价v稳稳 定定 性性分析结果的精密度;分析结果的精密度;v检检 出出 限限痕量元素的分析;痕量元素的分析;v分析速度分析速度分析时序时间短;分析时序时间短;v结构合理结构合理安全,易操作。安全,易操作。2 2 色散系统色散系统v按原理可分为两类:棱镜光谱仪和光栅光谱仪。按原理可分为两类:棱镜光谱仪和光栅光谱仪。目前使用较多的是光栅光谱仪。光栅光谱仪应目前使用较多的是光栅光谱仪。光栅光谱仪应用衍射光栅作为色散元件,利用光的衍射现象用衍射光栅作为色散元件,利用光的衍射现象进行
19、分光,光栅可以用于由几十埃到几百微米进行分光,光栅可以用于由几十埃到几百微米的整个光学谱域。光栅是由许多平行,且是等的整个光学谱域。光栅是由许多平行,且是等距离分开的槽沟刻画在玻璃表面,或者是一层距离分开的槽沟刻画在玻璃表面,或者是一层金属涂镀在玻璃表面,通常都使用铝金属。一金属涂镀在玻璃表面,通常都使用铝金属。一般光栅的刻线数为般光栅的刻线数为90045009004500条条/毫米,由激光毫米,由激光制造的光栅可达到制造的光栅可达到60006000条条/毫米。毫米。色散率色散率 把不同波长的光分散开的能力(把不同波长的光分散开的能力(dl/d)d指两条波指两条波长之差,长之差,dl为屏幕上分
20、开的距离为屏幕上分开的距离 随着每毫米光栅线数目增多而增大。其次,线色散随着每毫米光栅线数目增多而增大。其次,线色散率随光栅衍射的级次率随光栅衍射的级次m增加而增大增加而增大 分辨率分辨率R 光栅刻数光栅刻数焦距焦距/狭缝宽度狭缝宽度指摄谱仪的光学系统能够正确分辨出紧邻两条谱线的指摄谱仪的光学系统能够正确分辨出紧邻两条谱线的能力。一般常用两条可以分辨开的光谱线波长的平均能力。一般常用两条可以分辨开的光谱线波长的平均值值与其波长差与其波长差d之比值来表示之比值来表示 R=/d=NmN光栅总刻线数光栅总刻线数 m光谱级数光谱级数光栅的衍射方程式光栅的衍射方程式 m=d(sin sin)是光线在光栅
21、上的入射角;是衍射角;m是光谱级次;m=0、1、2、3、;是波长;d是光栅常数 3 检测系统检测系统v检测器的作用是将单色器分出的光信号进检测器的作用是将单色器分出的光信号进行光电转换,目前常用的检测器有光电倍行光电转换,目前常用的检测器有光电倍增管(增管(PMTPMT)和电感耦合检测器()和电感耦合检测器(CCDCCD)。光电倍增管检测器光电倍增管检测器v优点:优点:灵敏度高;响应时间快;一个通道对应一灵敏度高;响应时间快;一个通道对应一个光电倍增管,易于更换,维护费用也较低;个光电倍增管,易于更换,维护费用也较低;v缺点缺点 :通道数的设置有一定局限性,仪器的:通道数的设置有一定局限性,仪
22、器的体积较大。体积较大。电荷耦合检测器电荷耦合检测器优点:优点:v量子效率高;暗电流小;量子效率高;暗电流小;v全谱扫描,仪器体积小。全谱扫描,仪器体积小。缺点:缺点:v200200纳米以下光的吸收效率迅速降低,导致纳米以下光的吸收效率迅速降低,导致某些短波元素(某些短波元素(C C、P P、S S等)测量精度和稳等)测量精度和稳定性下降;一旦损坏,则需更换整个检测定性下降;一旦损坏,则需更换整个检测器,费用昂贵。器,费用昂贵。PMT工作原理光电倍增管 PMT 侧窗式侧窗式 端窗式端窗式v试样的激发过程中,其光谱线的强度是不稳试样的激发过程中,其光谱线的强度是不稳定的,因此从接受器输出的光电流
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