最新原子发射光谱分析法ppt课件.ppt
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1、原子发射光谱分析法原子发射光谱分析法*)()(XgXsX(光、电、热)能量气化与激发:EhcchhEEEhEXX或光谱的记录辐射跃迁:12*: )(2.1 原理原理一、一、 原子光谱的产生原子光谱的产生1、 原子光谱的产生机理 量子化 线光谱 光谱选律 元素的特征性光谱分析仪器组成:激发光源、摄谱仪、检测系统激发光源、摄谱仪、检测系统。一、光源一、光源1、光源的作用:提供能量,使试样蒸发、解离、原子化和激发跃迁而产生电磁辐射。2、对光源的要求:光源常常对光谱分析的检出限、灵敏度及准确度有很大影响,因此,光源必须满足如下要求:A、有足够的激发温度,适合不同含量的元素分析。高灵敏度的保证;B、有良
2、好的稳定性和重现性。准确度的保证;C、光谱背景浅,构造简单、操作方便,安全耐用,适应性强。2、仪器装置、仪器装置 由于光谱分析任务的复杂性(如样品的种类不同,状态的差别和待测元素的激发电位不同等各种情况),要想使用一种光源满足各种不同的分析要求是困难的,因此,光谱分析中常用的光源有很多种,且仍在不断地革新发展,目前,光谱分析中的光源主要有: 火焰光源(最早使用); 电弧激发光源:直流电弧光源(DCA);交流电弧光源(ACA); 高压火花光源 新型光源: 电感耦合等离子炬、直流等离子体喷焰、微波感生等离子炬、空心阴极灯、辉光放电、激光探针等。3、光源的种类、光源的种类 (1) 基本电路基本电路E
3、:直流电源;R:镇流电阻;G:分析间隙.(2) 工作条件:工作条件: 电压 : 150380V 电流: 530A 激发温度: 40007000KA、直流电弧(、直流电弧(DCA)(3)特点)特点: 电极温度 较高,试样易蒸发,分析灵敏度高,设备简单安全。(4)缺点)缺点: 放电稳定性差,试样耗量大,电极易烧坏变形,重现性差等。(5)应用)应用: 矿物和金属材料中痕量元素的定性、半定量分析,特别是难熔氧化物中痕量元素的定性、半定量分析;不宜用于定量及低熔点元素的分析。(1) 线路图及基本原理线路图及基本原理 变压器T将电源E提供的220V电压升至1025KV,然后对电容器C充电,当电容器C的电压
4、达到分析间隙G的击穿电压时,通过电感L向间隙G放电,产生电火花放电。放电结束后,又重新充电,放电,这个过程的不断重复,达到维持火花放电的目的。B、高压火花、高压火花特点及应用特点及应用特点特点:a、光源稳定,重现性好,适用于光谱定量分析,精确度较高 b、电极头温度较低,有利于低熔点物质的测定; c、激发能量高,分析间隙电流密度高,激发温度达20000 40000K;缺点缺点:a、绝对灵敏度低,不宜作微量和痕量元素分析; b、背景干扰大,曝光时间长; c、电极间带高压(8000V以上),不安全。 应用应用:易熔金属合金、难激发元素及高含量元素的定量分析。C、电感耦合等离子体光源(、电感耦合等离子
5、体光源(ICP) ICP时二十世纪六十年代提出、七十年代得到迅速发展的一种新型光源。与其它光源相比,ICP具有稳定性好,样品组成影响小、线性分析范围大及无电极污染等优点,因而是发射光谱法最有前途和竞争力的光源之一。 1、等离子体的一般概念、等离子体的一般概念 在物理学中,一般把电离度大于0.1,其正负电荷相等的电离气体均称为等离子体(plasma),即指含有一定浓度阴、阳离子能导电的其它混合物。在等离子体中,阴阳离子的浓度是相等的,静电荷为0。 2、ICP焰炬的形成和试样的导入焰炬的形成和试样的导入 形成稳定的ICP焰炬,应有三个条件:高频电磁场、工作气体及能维持气体稳定放电的石英炬管。 三股
6、氩气流分别由三个同心石英管进入炬管。在管子的上部环绕着一水冷却感应线圈。当高频发生器供电时,线圈轴线方向上产生强烈振荡的磁场。用高频火花等方法时中间流动的工作气体电离,产生的离子和电子再与感应线圈所产生的起伏磁场作用。这一相互作用使线圈内的离子和电子沿封闭环路流动,它们对这一运动的阻力则导致欧姆加热作用。由于强大的电流产生的高温,使气体加热,从而形成火炬状的等离子体。 试样是通过流速为0.31.5 的氩气流带入到中心石英管内。对液体和固体试样引入等离子体的另一种方法是通过电热蒸发。1minL3、ICP光源的特点光源的特点(1)灵敏度高:检出限可达 ppm级,激发温度在60007000K;(2)
7、精密度好:由于光源稳定,采用液体进样可精确地加以控制,精密度在1;(3)基体效应小:采用惰性气体(Ar)、电子密度大、电离干扰可忽略;(4)自吸现象小:试样粒子被高温所包围,外部不存在低温蒸气,故ICP几乎没有自吸或自吸很小。 注意:谱线自吸是影响谱线强度的一个很重要的因素。克希霍夫定律指出:物体在高温下能辐射什么波长,它在低温下也将吸收该波长的光。因此,由弧焰中心发射的谱线在穿过弧层时会被外层的基态原子所吸收,而使强度减弱,这种现象称自吸,严重的自吸会使谱线中心的辐射完全被吸收,这种现象称自蚀。(5)未采用电极:不存在电极的玷污问题;(6)应用范围广,检测线性范围宽:可用于周期表中绝大多数元
8、素(约70多种)的测定:线性范围可达45个数量级,从ppt到百分之几十的高含量元素的测定。431010二、摄谱仪二、摄谱仪 发射光谱分析根据接受光谱辐射方式的不同,可分为以下三种情况: 这三种方法的基本原理相同,都是把激发试样获得的复合光通过入射狭缝在分光元件(棱角或光栅)上,使之色散成单色光而形成光谱。然后检测谱线而进行定性定量分析。 摄谱法使目前应用最广泛的方法,一般光谱法都是指这种方法,下面简单介绍这种方法。1、摄谱仪的作用、摄谱仪的作用:将来自光源的复合光分解为单色光谱,并将其用感光板记录下来。2、类型、类型 按分光方式:分为棱镜摄谱仪、光栅摄谱仪 根据倒线色散率的大小可分为大、中、小
9、型三种。3、摄谱仪的光学系统、摄谱仪的光学系统 摄谱仪主要由照明系统、准光系统、色散系统及投影系统四大部分构成:K1、K2、K3:三透镜照明系统。 S入射狭缝, L1准直镜 D哈脱门光栏, P棱镜 L2成像物镜, F感光板。(1)照明系统 照明系统由光源、透镜、哈脱门光栏、狭缝组成,其作用如下: (a)、由K1、K2、K3三个透镜将光源发出的光聚集到狭缝S上,使尽可能多的光进入到狭缝,让光源不同部位所发出的光均匀地照到狭缝的各个部位。 (b)、光栏D使光源电极头红热所发射的白炽光不进入狭缝。 (2)准光系统 由狭缝和准直镜组成,其作用是使进入狭缝的光变成平行光束照射到单色器上。(3)色散系统
10、由棱镜或光栅组成,其作用使将复合光分解为单色光,将不同波长的光以不同的角度折射出来色散成光谱,是摄谱仪的核心部件。(4)投影系统 由投影物镜和感光板组成,其作用是将色散后的单色光束,聚集后按波长顺序排列在同一焦平面上而形成光谱。4、摄谱仪的性能、摄谱仪的性能 摄谱仪性能的好坏直接影响到分析结果,摄谱仪的选择主要从其光学特性色散率、分辨率和集光本领三个方面考虑:A、棱镜摄谱仪 在光谱分析中,棱镜摄谱仪虽已逐步被光栅摄谱仪所取代,但棱镜摄谱仪在生产及科研中仍占有相当数量。棱镜摄谱仪因其制作材料不同可分为:玻璃棱镜(可见光区)、石英棱镜(紫外区)、岩石棱镜(红外光区)。但它们的基本构造和作用原理是相
11、似的。(1)色散率)色散率 把不同波长的光分散开的能力称为“色散率”,色散率可用“角色率”或“线色散率”两种方法表示:ddl12+12。表示,单位线色散率以拉德)表示,单位角色散率以则nmmmddlnmradddd(,21A、角色散率dd 它表示两条波长相差 的光线被棱镜色散后所分开的角度 , 的数值越大,摄谱仪的色散能力越强,角色散率的大小可用下列公式表示:d ddd2sin12sin222AnAmddndd由此可见:棱镜的角色散率大小取决于: n : 棱镜的折射率,由棱镜材料决定; m:棱镜的数目; A:棱镜的顶角,由棱镜的形状决定; :入射光的波长。ddlb、线色散率 它表示两条波长相差
12、 ,通过棱镜后,在摄谱仪焦面上分开的距离 ,其大小可用下式表示:ddl:角色散率。:焦面与光轴的夹角。摄谱仪)为型,:物镜的焦距(ddmmmfWPGfddfddl1,1050100sin1 在实际工作中,习惯上以线色散率的倒数倒线色散率表示摄谱仪的色散率更为方便,即 ,表示棱镜焦面上单位距离的波长之差,单位: ,或是每1mm 内所包含的波长范围。dldmmnm 越小,则摄谱仪的色散能力越强,根据倒线色散率的大小,棱镜摄谱仪可分为大、中、小三种类型:dld,小型,中型大型mmnmmmnmmmnmdld10221,1:(2)分辨率)分辨率R 选择摄谱仪时,除了需考虑把不同波长谱线分散开的色散率外,
13、还必须考虑如何使分散开的谱线像清晰可辨,这就是摄谱仪的另一个重要光学特性分辨率R,表示摄谱仪能够正确分辨出紧邻两条谱线的能力。分辨率可从实验中测算,它等于两条紧邻谱线波长的平均值 与其差 之比:1221,2实R 对一台中型石英摄谱仪的分辨率,常以能否清楚地分开Fe310.0671、310.0369及309.9971nm三条谱线来判断其好坏:100002)(100002)(32322121RR 即当仪器的分辨率 ,才能清楚地分开铁谱线310.0nm附近的三条谱线。 光谱仪的理论分辨率与棱镜材料、形状、个数及波长有关,即在理想条件下,有:棱镜材料的色散率。棱镜的底边长;棱镜的数目;理ddnbmdd
14、nmbR:00时10000R 在实际工作中,棱镜的分辨率还与照明情况、谱线宽度、狭缝宽度、感光板性质等条件有关,要求:理实RR60 一般光谱仪的分辨率为500060000之间。B、光栅摄谱仪、光栅摄谱仪 光栅摄谱仪以衍射光栅作为色散元件,根据光的衍射现象进行分光,其色散率和分辨率都高于棱镜摄谱仪,且不受材料性质的限制,与波长几乎无关,因而广泛流行的商品仪器大多属光栅摄谱仪。 1、光栅摄谱仪的光学系统 常用的光栅摄谱仪多用垂直对称式光学系统:X:光源 L:三透镜照明系统S:入射狭缝 P:反光镜M:球面反射镜 O1:准光镜O2:暗箱物镜 G:光栅F:感光板 2、光栅方程式 光栅有平面光栅和凹面光栅
15、两种 ,它是由许多刻画在一个铝膜光学面上相距很近,而且又相互平行的等距、等宽且有反射面的沟槽所构成。(一般每英寸刻有1500030000条沟槽),含有3002000条/mm的光栅可用于紫外和可见光区;对红外光区,最广泛使用的波长范围是515um,用100条/mm的光栅即可。 光栅的分光原理如右图所示: 光栅方程式:)sin(sin dKK:为光谱的级次,可取0、1、 2相应得到的光谱称零级光谱、一级光谱、二级光谱:分别表示 与 在法线的同侧()或异侧()。dsin 表示入射光的光程差;dsin 表示衍射光的光程差。 由上方程式可以看出:当一束平行的复合光以一定的入射角照射平面光栅时,对于给定的
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