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原子发射光谱仪的原理有哪些
点击次数:0 发布时间:2016-08-01
 

    原子发射光谱仪,是将成分复杂的光分解为光谱线的科学仪器。它密封在一个温度稳定的恒温机箱里,设计小巧,操作简易,设备的搬运和操作只要一个人就能完成。原子发射光谱仪装备了超高灵敏度的光电倍增管,在全量程范围内使检测器的动态范围能鉴别出成分的最微小的差别。原子发射光谱仪有火花原子发射光谱仪,光电原子发射光谱仪,手持式光谱仪,便携式光谱仪,能量色散光谱仪,真空原子发射光谱仪等多种品种。原子发射光谱仪广泛应用于铸造、钢铁、金属回收和冶炼以及军工、航天航空、电力、化工、高等院校和商检、质检等部门。它是利用每种化学元素的气态原子或离子受激后所发射的特征光谱的波长及强度来确定物质中元素组成和含量。

    原子发射光谱仪的原理包括

(1)光学分析法:根据物质发射或者吸收电磁辐射以及物质与电磁辐射的相互作用来进行分析的。

(2)光谱方法:基于测量辐射的波长及强度。在这类方法中需要测定试样的光谱,而这些光谱是由于物质的原子或者分子的特定能级的跃迁所产生的,因此根据其特征光谱也可进行元素分析。

(3)原子发射光谱仪分析:根据原子所发射的光谱来测定物质的化学组分的。原子的外层电子由高能级向低能级跃迁,能量以电磁辐射的形式发射出去,这样就能得到发射光谱。不同物质是由不同元素的原子所组成的,而原子都包含着一个结构紧密的原子核,和外围绕着不断运动的电子,每个电子处在一定的能级上,具有一定的能量。在正常情况下,原子处于稳定状态,它的能级是最低的原子处于稳定状态,它的能级是最低的,这种状态称为基态。但当原子受到外界能量的作用时,原子由于与高速运动的气态离子和电子相互碰撞而获得能量,使原子中外层的电子从基态跃迁到更高能级上,处在这种状态下的原子称激发态。处于激发态的原子是十分不稳定的,在极短的时间便跃迁至基态或其它较低级的能级上。当原子从较高的能级跃迁到基态或其它较低的能级的过程中,将释放出多余的能量,这种能量是以一定波长的电磁波的形式辐射出去的,因此,每一条所发射谱线的波长取决于跃迁前后两个能级之差,对特定元素的原子可产生一系列不同波长的特征光谱线,这些谱线是按照一定的顺序排列的,并且保持一定的强度比例。从而形成特定元素原子的光谱图。原子的各个能级是不连续的,电子的跃迁也是不连续的,所以说原子光谱是线状光谱的根本原因。

     原子发射光谱仪具有较高的分析性能,它采用了氧屏蔽氩MPT光源和改进的气路系统,在程序中还自行开发了高重现性波长扫描模型、自动波长校正模型、低漂移准确定模型等软件技术。主要应用于物质的超痕量分析:ppb。可广泛用于环保、地质、商检、冶金、食品、材料、中药、临床、农业、化工、刑侦等部门做物质的元素分析。


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