原子发射光谱法课件.ppt
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1、 2.1 概述 2.2 基本原理 2.3 原子结构与原子光谱 2.4 光谱分析仪器 2.5 发射光谱分析法 2.6 AES的特点 2.1 概述发展历史: 19世纪中叶,德国化学家本生(Bunsen R W)制造了一种煤气灯,称为本生灯。本生利用这种灯观察了各种金属盐在火焰中呈现不同颜色的现象,但是锂盐的深红色和锶盐的深红色却不能区别开来。本生的朋友,德国物理学家基尔霍夫(Kirchhoff G R)设计了一种仪器(分光镜),帮助本生解决了这个问题。当白色的日光通过三棱镜后能够分解成红、橙、黄、绿、青、蓝、紫,七色,形成一个光谱。分光镜的出现使得光谱检测得以实现。此后定性、定量分析法确立。 在元
2、素周期表中,有不少元素是利用原子发射光谱发现或通过光谱法鉴定而被确认的。 2.2 基本原理一、发射光谱的产生二、原子发射光谱是线性光谱的原因三、定性、定量分析依据四、几个术语一、原子发射光谱的产生 激发态热激发或电激发下气态原子的外层电子 基态 激发态 基态 原子发射光谱较高激发态 较低激发态原子发射光谱谱线有许多条 原因:E=h 激发态基态 E不同 较高激发态较低激发态 不同,产生不同的许多条谱线二、原子发射光谱是线性光谱的原因 1、能量(不连续跃迁) 2、电子跃迁要遵守“光谱选律”三、定性、定量分析依据 1、定性:谱线所对应的波长(特征波长) 2、定量:谱线的强度 I四、几个术语 1、 激
3、发电位:原子的外层电子由基态 激发态所需的能量 2、一级电离电位:原子失去一个外层电子成为离子时所需能量 3、原子线:原子外层电子跃迁所发射的谱线(“I”) 4、离子线:离子外层电子跃迁所发射的谱线 “II”- 一级电离离子发射的谱线 “III”- 二级电离离子发射的谱线 5、谱线的自吸(r): 原子在高温发射某一波长的辐射,被处在边缘低温状态的同种原子所吸收的现象 6、自蚀(R):当元素含量增大时,自吸现象增加,当达到一定含量时,由于自吸严重,谱线中心强度都被吸收了,完全消失,好像两条谱线,称自蚀。 2.3 原子结构与原子光谱一、光谱项符号二、选择定则三、原子光谱与光谱项符号一、光谱项符号
4、主量子数 n 角量子数 l外层1个电子(一个能级),能级用四个量子数 磁量子数 m表示 自旋量子数 s 主量子数 n 总角量子数 L多个能级 总自旋量子数 S 内量子数 J n(2s+1)LJ 光谱项符号 1、总角量子数 L:外层价电子角量子数 的矢量和 碳原子 1s2 2s2 2p2 L=2, 1, 0 L 0 1 2 3 4 5谱项符号 S P D F G H 212121,.1,llllllil121 ll0),.,22(),12( ,2NNN21),.,22(),12( ,2NNN2、总自旋量子数 S:外层价电子自旋量子数的矢量和 N-外层价电子数 N偶数 S可取 N 奇数 S可取 碳
5、原子 N=2,S可取1,0 2S+1 光谱项的多重性3. 内量子数J:轨道运动与自旋运动的相互作用即轨道磁矩与自旋磁矩的相互影响 (矢量和) 如:L=2, S=1 J=3, 2, 1 J-光谱支项SLJSLSLSLJ,.,1,2122122322123333PSPS二、选择定则,“光谱选律”1、n 为整数,包括02、L=13、J=0,1, 当J本身为0,J=0的跃迁是禁阻的。4、S=0(多重性应一致)三、原子光谱与光谱项符号 Na:588.996 nm 589.593 nm 2.4 光谱分析仪器一、光源二、分光元件三、检测器四、光谱仪一、光源(一)光源的作用:提供足够的能量使试样蒸发、原子化、
6、激发,产生光谱(二) 光源的种类:直流电弧、交流电弧、电火花及电感耦合等离子体(ICP)1 、直流电弧(Direct current arc) 几个概念:a. 击穿电压:使电极间击穿而发生自持放电的最小电压b. 自持放电:电极间的气体被击穿后,即使没有外界的电离作用,仍能继续保持电离,使放电持续c. 燃烧电压:自持放电后,为了维持放电所必需的电压 燃烧电压10,000 Kb. 蒸发温度低(原因:间隙放电)c. 放电稳定性好,重现好,可作定量分析(3)应用 低熔点金属的合金,难激发元素,高含量元素的定量分析4. 电感耦合高频等离子体(Inductively coupled plasma) 20世
7、纪60年代研制的新型光源 20世纪70年代获得广发应用(1)组成:高频发生器、等离子炬管、雾化器三部分(2)等离子体:电子、离子、中性原子或分子(电中性气体)(3)等离子炬管的构造 外层通氩气:冷却气体 中层通氩气:点燃等离子体 内层通氩气:载气将溶液试样带入(4)工作原理 通过铜管线圈S高频发生器高频电流I 中层Ar交变磁场B 引燃 气体电离 加热气体涡形电流(几百安培)9000-10,000K在管口形成火焰状的等 内层Ar离子焰炬 试样蒸发和激发(5)特点a. 稳定性好b. 灵敏度高c. 线性范围宽(4-6个数量级)d. 自吸现象小e. 准确度高,相对误差 1%f. ICP是无极放电,无电
8、极污染局限性:对非金属测定灵敏度低,仪器价格较贵, 维持费用较高(6) 应用:从高含量至痕量各组分元素的测定(溶液)(三)几种光源的比较(四)试样引入激发光源的方法 1. 固体试样 金属与合金-自电极法,金属箔丝-置于石墨或碳电极中 2. 溶液试样 引入等离子体 内(ICP) 3. 粉末法 下电极,制成不同形状 4.气体法:将其充入放电管 二、分光元件(将复合光分解为单色光)(一)棱镜(prism)1. 棱镜的色散作用:当包含有不同波长的复合光通过棱镜时,不同波长的光就会因折射率不同而分散开。 科希(Cauchy)经验公式: n=A + B/2 + C/4 + A + B/2 n-棱镜材料的折
9、射率 -波长 A、B、C-与棱镜材料有关的常数 A、B为定值, n2. 棱镜的光学特性(1)色散率:把不同波长的光分散开的能力 - 角色散率 - 线色散率(mm/nm, 波长差为1单位的两条谱 线在焦面上分开的距离) f-物镜焦距 -焦面对波长为的主光线的倾斜角 -入射光与出射光之间的夹角(棱镜的偏向角) 色散率与及棱镜材料有关 ddlddddfddl.sinR 倒线色散率 d/dl(nm/mm): 焦面上单位长度内容纳的波长数(2) 分辨率: - 两条谱线的平均波长 - 恰能分辨的两条谱线的波长差 (二)光栅(Grating) 一系列相距很近、等距、等宽、平行排列的狭缝阵列。 平面光栅 反射
10、光栅 光栅 凹面光栅 透射光栅光栅光谱的产生:多狭缝干涉 + 单狭缝衍射 决定光谱出现的位置 决定谱线的强度分布1. 平面光栅(1)光栅公式 d(sin + sin)= n -入射角 -衍射角 d-光栅常数(mm/条) n- 光谱级 n=0, 1, 2. n=0 时,=-,零级光谱,反射光与波长无关,无色散作用 n0时,随波长而异,即不同波长的辐射经光栅反射后将分散在不同空间位置上,这是光栅进行分光的依据。(2)一定,d一定时,与之间关系 谱线重叠 sin = n 1= 2(/2)= 3(/3).(一级光谱,二级光谱.)衍射角光栅常数光谱级物镜焦距,n,cosdfdnfddl消除方法:a. 利
11、用滤光片吸收干扰波长b. 利用感光板的灵敏区不同,消除干扰波段c. 利用谱级分离器消除干扰 2. 光栅的光学特性(1)色散率 线色散率 光谱刻痕总数光谱级次NnnNRdl/d-波长差为1单位的两条谱线在焦面上分开的距离d/dl- 倒线色散率光栅光谱为“匀排光谱”-原因:很小, cos1 dl/d=nf/d(线色散率与无关),对于波长差为光,分开的距离相同(2)分辨率 光栅越密 NR 例:宽度50 mm,刻痕数N为1200条/mm,n=1,R=?解:R=nN=1 50 1200=60000(三)光栅光谱与棱镜光谱的区别光栅光谱光栅光谱棱镜光谱棱镜光谱光谱排列均匀性均匀非均匀谱线排列次序紫红红紫光
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