原子吸收光谱法(精)
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原子吸收光谱法国标
原子吸收光谱法是一种常用的分析方法,用于测量化合物中某种特定元素的含量。
这种分析方法基于原子在特定波长(或频率)区域吸收光的特性。
法国标准是由法国国家标准化组织(AFNOR)制定的。
在原
子吸收光谱法中,法国标准可能涉及到样品制备、仪器校准、测量方法等方面的规定。
这些标准旨在确保各个实验室在使用原子吸收光谱法时能够得到准确、可靠、可比较的结果。
法国标准可能包括以下内容:
1. 样品制备方法:包括样品的采集、处理、消解等步骤的规定,以确保样品中待测元素的溶解度和稳定性。
2. 仪器校准方法:包括仪器的标定、校准、质量控制等方面的规定,以确保仪器的准确性和可靠性。
3. 测量方法:包括光源的选择、波长选择、测量条件的设定等方面的规定,以确保测量结果的可比性和可重复性。
4. 数据处理方法:包括背景校正、信号平滑、峰面积计算等方面的规定,以确保数据的准确性和可靠性。
法国标准对于原子吸收光谱法的应用具有指导作用,能够帮助实验室进行准确、可靠的分析工作。
同时,法国标准还有助于不同实验室之间进行结果的比较和数据的交流。
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。
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1. 样品制备。
采集样品,进行预处理(如干燥、粉碎、溶解)。