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    原子吸收光譜較發射光譜有哪些優缺點

    發射光譜需要對原子進行激發,然后觀測原子的熒光或磷光光譜(即各種激發光的光譜)吸收光譜不對原子進行預先的激發,將光源的光透過原子,對透過光進行觀測量譜那么顯而易見優點:吸收光譜不需要對原子進行預先的激發。1.發射光譜大量原子在高能級態上,不穩定。2.發射光譜要考察原子較高頻率的光譜的話,激發光的頻率要更高或者至少與高頻譜線持平。3.發射光譜激發用的光源經過原子散射很容易進入光譜儀,這是一個很強的雜散光,影響光譜觀測。用吸收光譜可以有效避免這些情況。另外發射光譜,為了讓原子的輻射強度能夠達到儀器能探測的水平,需要很強的激發光才行,一般用高壓汞燈或者X射線激發的話,本身這些光源就非常的耗能且危險,需要好的實驗技巧缺點:1.吸收光譜是對透射光進行探測,因此需要所考查的原子是氣體或者透明的液體與晶體,對樣品的制備有較高的要求,對容器的性質也有很高的要求2.吸收光譜需要一個寬譜的光源,汞燈,激光等常用的線譜光源難以滿足要求,假若不需要紫外......閱讀全文

    原子吸收 AAS

    原理:通過原子化器將待測試樣原子化,待測原子吸收待測元素空心陰極燈的光,從而使用檢測器檢測到的能量變低,從而得到吸光度。吸光度與待測元素的濃度成正比。

    原子吸收現象

    1802年,英國化學家沃拉斯頓(有譯為伍朗斯頓W.H.Wollaston)注意到光譜并非連續的,其中有7條黑線,他天真地將它們當做是顏色的自然邊界。原子蒸氣對其原子共振輻射吸收的現象。原子吸收現象發現于19世紀;1814年,弗朗荷費(有譯為夫勞霍弗J.Fraunhofer)用更精密的方法進行觀察,發

    原子吸收原理

    當有輻射通過自由原子蒸氣,且入射輻射的頻率等于原子中的電子由基態躍遷到較高能態(一般情況下都是第一激發態)所需要的能量頻率時,原子就要從輻射場中吸收能量,產生共振吸收,電子由基態躍遷到激發態,同時伴隨著原子吸收光譜的產生。基于樣品中的基態原子對該元素的特征譜線的吸收程度來測定待測元素的含量。一般情況

    石墨爐原子吸收和火焰原子吸收法的異同

    區別:(1)效率高:石墨爐的原子化效率接近100%,而火焰法的原子化效率只有1%左右.(2)靈敏度高:用石墨爐進行原子化時,基態原子在吸收區內的停留時間較長石墨爐原子吸收是利用在封閉空間內發生原子化,效率高,靈敏度高,可以達到ppb級別,但背景干擾大,做樣時間長;火焰原子吸收是樣品霧化后噴入火焰進行

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    石墨爐原子吸收和火焰原子吸收法的異同

    區別: (1)效率高:石墨爐的原子化效率接近100%,而法的原子化效率只有1%左右. (2)靈敏度高:用石墨爐進行原子化時,在吸收區內的較長 石墨爐是利用在封閉空間內發生原子化,效率高,靈敏度高,可以達到ppb級別,但背景干擾大,做樣時間長; 是樣品后噴入進行原子化,測樣時間短,成本低,

    原子吸收的吸收池如何清洗

    在原子吸收分光光度計上使用的光源一般有: 空心陰極燈(hollow cathode lamp,HCL)、無極放電燈、蒸氣放電燈和激光光 源燈。其中應用最廣泛的是空心陰極燈和無極放電燈。 光源的作用是發射待測元素的特征光譜,供測量用。為了保證峰值吸收的測量, 要求光源必須能發射出比吸收線寬度更窄的銳線

    什么是原子吸收

    待測元素燈發出的特征譜線通過原子蒸氣時,被待測元素的基態原子所吸收。可通過測定輻射光強度減弱的程度,得出樣品中待測元素的含量。

    什么是原子吸收

    待測元素燈發出的特征譜線通過原子蒸氣時,被待測元素的基態原子所吸收。可通過測定輻射光強度減弱的程度,得出樣品中待測元素的含量。

    原子吸收的特點

    光譜法是依椐處于氣態的被測元素基態原子對該元素的原子共振輻射有強烈的吸收作用而建立的。該法具有檢出限低準確度高,選擇性好,分析速度快等優點。

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