原子光谱宽度与原子寿命
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原子吸收光谱法Atomic absorption spectrometry (AAS)基本原理原子吸收光谱的产生当有辐射通过自由原子蒸气,且入射辐射的频率等于原子中的电子由基态跃迁到较高能态(一般情况下都是第一激发态)所需要的能量频率时,原子就要从辐射场中吸收能量,产生共振吸收,电子由基态跃迁到激发态,同时伴随着原子吸收光谱的产生。
原子吸收光谱与原子结构由于原子能级是量子化的,因此,在所有的情况下,原子对辐射的吸收都是有选择性的。
由于各元素的原子结构和外层电子的排布不同,元素从基态跃迁至第一激发态时吸收的能量不同,因而各元素的共振吸收线具有不同的特征。
原子吸收光谱位于光谱的紫外区和可见区1.吸收光谱与发射光谱的关系基态跃迂第一激发态,又回到基态,发射出光谱线,称共振发射线。
同样从基态跃迂至第一激发态所产生的吸收谱线称为共振吸收线强度由两能级之间的跃迁几率来决定2. 原子吸收线的宽度原子吸收光谱线并不是严格几何意义上的线,而是占据着有限的相当窄的频率或波长范围,即有一定的宽度。
原子吸收光谱的轮廓以原子吸收谱线的中心波长和半宽度来表征。
中心波长由原子能级决定。
半宽度是指在中心波长的地方,极大吸收系数一半处,吸收光谱线轮廓上两点之间的频率差或波长差。
半宽度受到很多实验因素的影响3. 影响原子吸收谱线轮廓的主要因素①. 自然变宽ΔυN它与原子发生能级间跃迁时激发态原子的有限寿命有关。
②. 多普勤(Doppler)宽度ΔυD这是由原子在空间作无规热运动所引致的。
故又称热变宽。
③. 压力变宽(碰撞变宽)原子核蒸气压力愈大,谱线愈宽。
同种粒子碰撞——称赫兹马克变宽,异种粒子碰撞-------称劳伦兹变宽。
④. 自吸变宽光源空心阴极灯发射的共振线被灯内同种基态原子所吸收产生自吸现象。
原子吸收光谱仪光源①.空心阴极灯构造阴极: 钨棒作成圆筒形,筒内熔入被测元素阳极: 钨棒装有钛, 锆, 钽金属作成的阳极管内充气:氩或氖称载气极间加压500--300伏要求稳流电源供电。
原子吸收光谱常见问题原子吸收调节狭缝宽度,对测量结果有什么影响?原子吸收的光栅是不是刻线越多越好?Answer原子吸收光谱仪的光谱带宽由入射、出射狭缝的宽度及分光元件的色散率决定。
调节狭缝即可调节光谱带宽。
将狭缝调小,使带宽变小,可有效地虑除杂散辐射,但将狭缝调小,会使光通量减小。
因此,要根据不同的测定元素选择不同的狭缝宽度。
原子吸收光谱仪一般采用平面光栅,现在有的仪器已采用阶梯光栅。
光栅的宽度越大,单位宽度的刻痕数越多,光谱仪的分辨率就越大。
但并非刻线愈多愈好,刻线太多,会使从刻线上衍射出去的光强减弱。
1、 PMT的电压跟什么有关系?2、 测定不同元素PMT的电压应该是不一样的吧?3、 PMT电压的变化对测定结果有何影响?Answer:原子吸收中PMT的电压值反映仪器检测器接收到的特征辐射的能量大小,在原子吸收中,由于是HCL,谱线本身的强度、波长、狭缝大小,不同条件下PMT接收到的光能量不同。
如果以光子计算,可能差上万倍。
电压越高,表明接收到的能量越小,往往这时噪声越大。
注意,不是光电倍增管引起的,而是光能量越小,其波动的相对比例越大。
仪器新的时候,应该把常用的元素PMT电压记下来。
发现重现性不好时可以先查PMT电压,是否相去甚远。
如果是,可以检查灯是否坏了,光路是否脏了,或有无异物挡光了等等光学原因。
不要轻易怀疑光电倍增管,它很少坏。
对于自动找波长的仪器,很难的是因为波长找错,很老的仪器例外,有一次,天津康师傅一台仪器做钠,告诉我灵敏度低了一半,我叫她看仪器里给出的扫描波长的图,原来仪器把589.6当589.0了,他们那台仪器是塞曼的,两条谱线的灵敏度正好差了一倍。
灯电流大小的影响?Answer:1、 灯电流增加,信号增大的同时,空白信号也加大的!并且灯电流大了,影响到灯寿命!阴极灯的电流最佳值应该是在推荐的基础上通过实验来确定。
2、 用小的灯电流时还要想到灯的稳定性3、 其实怎么说都有道理,实际上操作起来很简单的,只要选用仪器给定的灯电流就可以了,灯电流大了会影响灯使用寿命,同时会降低元素的灵敏度,小了影响稳定性。
原子光谱宽度与原子寿命
原子光谱宽度与原子寿命之间存在一定的关系。
原子光谱宽度是指原子中能级之间的能量差产生的谱线的宽度。
而原子寿命是指原子中一个特定能级的激发态能级维持时间的长短。
根据不确定性原理,能级之间的能量差越小,精确测量能量差的误差就越大,于是对应的谱线宽度也会增大。
相反,能级之间的能量差越大,精确测量能量差的误差就越小,谱线宽度也会减小。
原子寿命和光谱宽度之间也存在一定的关系。
原子寿命长的激发态能级对应的谱线宽度通常较窄,而原子寿命短的激发态能级对应的谱线宽度通常较宽。
这是因为,原子寿命长的激发态能级在激发态能级之间的跃迁过程中相对稳定,能级之间的能量差较小,谱线宽度较窄。
相反,原子寿命短的激发态能级在激发态能级之间的跃迁过程中比较不稳定,能级之间的能量差较大,谱线宽度较宽。
总的来说,原子光谱宽度与原子寿命之间存在一定的关系,但并非一定成正比或反比关系,而是受到原子的能级结构和跃迁过程等因素的综合影响。