第08章原子吸收光谱分析法课件.ppt
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1、龙岩学院龙岩学院龙岩学院龙岩学院 化学与材料学院化学与材料学院化学与材料学院化学与材料学院 涂逢樟涂逢樟涂逢樟涂逢樟第第08章原子吸收光章原子吸收光谱分析法谱分析法第1页,此课件共69页哦第一节第一节 原子吸收光谱分析概述原子吸收光谱分析概述一、历史一、历史定义:定义:原子吸收光谱法是一种基于气态的待测基态原子对特征谱线的吸原子吸收光谱法是一种基于气态的待测基态原子对特征谱线的吸收而建立的一种分析方法收而建立的一种分析方法。这一方法的发展经历了。这一方法的发展经历了3个发展阶段:个发展阶段:1.1.原子吸收现象的发现原子吸收现象的发现 1802年,年,W.H.Wollaston在研究太阳连续光
2、谱时,发现太阳光在研究太阳连续光谱时,发现太阳光谱的暗线。谱的暗线。太阳太阳光光暗线但当时人们并不了解产生这些暗线的原因。但当时人们并不了解产生这些暗线的原因。第2页,此课件共69页哦原子吸收光谱分析概述原子吸收光谱分析概述原子吸收光谱分析概述原子吸收光谱分析概述基态基态第一激发态第一激发态h Na*Na+h(发发射射)a.火焰温度较高区域火焰温度较高区域第一激发态第一激发态hNa+hNa*(吸收吸收)b.火焰温度较低区域火焰温度较低区域基态基态1859年,年,Kirchhoff和和 Bunson在研究碱金属和碱土金属的火焰光谱在研究碱金属和碱土金属的火焰光谱时,发现时,发现Na原子蒸气发射的
3、光在通过温度较低的原子蒸气发射的光在通过温度较低的Na原子蒸气时,原子蒸气时,会引起钠光的吸收,产生暗线。会引起钠光的吸收,产生暗线。根据这一暗线与太阳光谱中的暗线在同一位置这一事实,证明太阳根据这一暗线与太阳光谱中的暗线在同一位置这一事实,证明太阳连续光谱中的暗线正是大气圈中的气态连续光谱中的暗线正是大气圈中的气态Na原子对太阳光谱中原子对太阳光谱中Na辐射辐射的吸收所引起的,解释了暗线产生的原因。的吸收所引起的,解释了暗线产生的原因。第3页,此课件共69页哦原子吸收光谱分析概述原子吸收光谱分析概述原子吸收光谱分析概述原子吸收光谱分析概述火焰火焰空心阴极空心阴极灯灯棱镜棱镜光电管光电管2 2
4、、空心阴极灯的发明、空心阴极灯的发明如要测定试液中的镁离子如要测定试液中的镁离子:第4页,此课件共69页哦原子吸收光谱分析概述原子吸收光谱分析概述原子吸收光谱分析概述原子吸收光谱分析概述3 3、电热原子化技术的提出、电热原子化技术的提出 1959年里沃夫提出电热原子化技术,大大提高了原子吸年里沃夫提出电热原子化技术,大大提高了原子吸收的灵敏度。收的灵敏度。二、原子吸收与分子吸收、原子发射的比较二、原子吸收与分子吸收、原子发射的比较1 1原子吸收与分子吸收原子吸收与分子吸收相同点:相同点:都属吸收光谱,遵守比尔定律。都属吸收光谱,遵守比尔定律。不同点:不同点:吸光物质状态不同(分光光度法:溶液中
5、的分子或吸光物质状态不同(分光光度法:溶液中的分子或 离子;离子;AAS:气态的基态原子);分子吸收为宽带吸收,而原子吸收气态的基态原子);分子吸收为宽带吸收,而原子吸收为锐线吸收。为锐线吸收。2 2原子吸收与原子发射的比较原子吸收与原子发射的比较 原子吸收光谱利用的是原子的吸收现象,而原子发射光原子吸收光谱利用的是原子的吸收现象,而原子发射光谱分析是基于原子的发射现象,二者是两种相反的过程。另谱分析是基于原子的发射现象,二者是两种相反的过程。另测定方法与仪器亦有相同和不同之处。测定方法与仪器亦有相同和不同之处。第5页,此课件共69页哦原子吸收光谱分析概述原子吸收光谱分析概述原子吸收光谱分析概
6、述原子吸收光谱分析概述三、三、原子吸收光谱分析的特点原子吸收光谱分析的特点l1.灵敏度高:灵敏度高:在原子吸收实验条件下,处于基态的原子数目比在原子吸收实验条件下,处于基态的原子数目比激发态多得多(玻尔兹曼分布规律),故灵敏度高。其检出限激发态多得多(玻尔兹曼分布规律),故灵敏度高。其检出限可达可达 10-9 g/ml(某些元素可更高某些元素可更高);l2.选择性好:选择性好:谱线简单,因谱线重叠引起的光谱干扰较小,谱线简单,因谱线重叠引起的光谱干扰较小,即抗干扰能力强。分析不同元素时,选用不同元素灯,提高即抗干扰能力强。分析不同元素时,选用不同元素灯,提高分析的选择性;分析的选择性;l3.具
7、有较高的精密度和准确度:具有较高的精密度和准确度:因吸收线强度受原子化器温因吸收线强度受原子化器温度的影响比发射线小。另试样处理简单。度的影响比发射线小。另试样处理简单。RSD12%,相对,相对误差误差0.10.5%。l缺点:缺点:难熔元素、非金属元素测定困难、不能多元素同时分析。难熔元素、非金属元素测定困难、不能多元素同时分析。第6页,此课件共69页哦第二节第二节 原子吸收光谱分析基本原理原子吸收光谱分析基本原理b.原子吸收原子吸收hM+hM*(吸收吸收)基态基态第一激发态第一激发态第二激发态第二激发态第三激发态第三激发态基态基态第一激发态第一激发态h M*M+h(发发射射)a.原子发射原子
8、发射第二激发态第二激发态第三激发态第三激发态一、原子吸收光谱的产生及共振线一、原子吸收光谱的产生及共振线l1共振发射线:共振发射线:电子从基态跃迁到能量最低的激发态时要吸收一定频电子从基态跃迁到能量最低的激发态时要吸收一定频 率的率的光,它再跃迁回基态时,则发射出同样频率的光光,它再跃迁回基态时,则发射出同样频率的光(谱线谱线),这种谱线称为共振发射,这种谱线称为共振发射线线。l2共振吸收线:共振吸收线:电子从基态跃迁至第一激发态所产生的吸收谱线称为共振吸收线电子从基态跃迁至第一激发态所产生的吸收谱线称为共振吸收线。l3共振线:共振线:共振发射线和共振吸收线都简称为共振线。共振发射线和共振吸收
9、线都简称为共振线。对大多数元素来说,共振线也是元素最灵敏的谱线。对大多数元素来说,共振线也是元素最灵敏的谱线。第7页,此课件共69页哦原子吸收光谱分析基本原理原子吸收光谱分析基本原理原子吸收光谱分析基本原理原子吸收光谱分析基本原理二、谱线轮廓与谱线变宽二、谱线轮廓与谱线变宽 LLLl以以Kv与与 作图:作图:l表征吸收线轮廓表征吸收线轮廓(峰峰)的参数:的参数:中心频率中心频率 0(峰值频率峰值频率):最大吸收系:最大吸收系数对应的频率;数对应的频率;半半 宽宽 度度:。第8页,此课件共69页哦谱线轮廓与谱线变宽谱线轮廓与谱线变宽谱线轮廓与谱线变宽谱线轮廓与谱线变宽(二二)、谱线变宽、谱线变宽
10、1.1.自然宽度自然宽度vN 在无外界影响下,谱线仍有一定宽度,这种宽度称为自然宽度。在无外界影响下,谱线仍有一定宽度,这种宽度称为自然宽度。根据量子力学的根据量子力学的Heisenberg测不准原理,能级的能量有不确定性,测不准原理,能级的能量有不确定性,E由下式估算:由下式估算:E=h/2()-激发态原子的寿命;激发态原子的寿命;越小,宽度越宽。越小,宽度越宽。vN约相当于约相当于10-5nm数量级数量级.2.多普勒宽度多普勒宽度D 由于原子在空间作无规则热运动所导致的,故又称为热变宽由于原子在空间作无规则热运动所导致的,故又称为热变宽.当处于热力学平衡时,当处于热力学平衡时,Dopple
11、r变宽可用下式表示:变宽可用下式表示:在原子吸收中,原子化温度一般在在原子吸收中,原子化温度一般在20003000K,D一般在一般在10-310-2 nm,它是谱,它是谱线变宽的主要因素。线变宽的主要因素。第9页,此课件共69页哦谱线轮廓与谱线变宽谱线轮廓与谱线变宽谱线轮廓与谱线变宽谱线轮廓与谱线变宽3 3压力变宽压力变宽 由于吸光原子与蒸气中原子或分子相互碰撞而引起的能由于吸光原子与蒸气中原子或分子相互碰撞而引起的能级稍微变化,使发射或吸收光量子频率改变而导致的谱线变宽。级稍微变化,使发射或吸收光量子频率改变而导致的谱线变宽。根据与之碰撞的粒子不同,可分为两类:根据与之碰撞的粒子不同,可分为
12、两类:共振变宽或赫鲁兹马克变宽:共振变宽或赫鲁兹马克变宽:因和同种原子碰撞而产生的变因和同种原子碰撞而产生的变宽宽共振变宽或赫鲁兹马克变宽。共振变宽或赫鲁兹马克变宽。劳伦兹变宽劳伦兹变宽vL:因和其它粒子因和其它粒子(如待测元素的原子与火焰气如待测元素的原子与火焰气体粒子体粒子)碰撞而产生的变宽劳伦兹变宽,以碰撞而产生的变宽劳伦兹变宽,以vL表示。表示。赫鲁兹马克变宽只有在被测元素浓度较高时才有影响。在赫鲁兹马克变宽只有在被测元素浓度较高时才有影响。在通常的条件下,压力变宽起重要作用的主要是劳伦兹变宽,谱线通常的条件下,压力变宽起重要作用的主要是劳伦兹变宽,谱线的劳伦兹变宽可由下式决定:的劳伦
13、兹变宽可由下式决定:L=2NA2p2/RT(1/A+1/M)1/22-碰撞的有效截面积;碰撞的有效截面积;M-待测原子的相对原子量;待测原子的相对原子量;vL和和D具有相同的数量级,也是谱线变宽的主要因素。具有相同的数量级,也是谱线变宽的主要因素。第10页,此课件共69页哦谱线轮廓与谱线变宽谱线轮廓与谱线变宽谱线轮廓与谱线变宽谱线轮廓与谱线变宽4 4自吸变宽自吸变宽 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。灯电流越大,自吸现象越严重。收产生自吸现象。灯电流越大,自吸现象越严重。5 5场致变宽场致变宽 外界电场、带电粒子、离
14、子形成的电场及磁场的作用使外界电场、带电粒子、离子形成的电场及磁场的作用使谱线变宽的现象;影响较小。谱线变宽的现象;影响较小。火焰原子化法中,火焰原子化法中,vL是主要的;非火焰原子化法中,是主要的;非火焰原子化法中,D是是主要的。主要的。vL谱线变宽,会导致测定的灵敏度下降。谱线变宽,会导致测定的灵敏度下降。第11页,此课件共69页哦原子吸收光谱分析基本原理原子吸收光谱分析基本原理原子吸收光谱分析基本原理原子吸收光谱分析基本原理三、积分吸收和峰值吸收三、积分吸收和峰值吸收1.1.积分吸收积分吸收 钨钨丝丝灯灯光光源源和和氘氘灯灯,经经分分光光后后,光光谱谱通通带带0.2nm0.2nm。而而原
15、原子子吸吸收收线线半宽度:半宽度:1010-3-3nmnm。如图:。如图:若若用用一一般般光光源源照照射射时时,吸吸收收光光的的强强度度变变化化仅仅为为0.5%0.5%。灵灵敏敏度度极极差。差。根根据据经经典典的的爱爱因因斯斯坦坦理理论论,积积分分吸吸收收与与基基态态原原子子数数目目的的关关系系,由由下式给出:下式给出:第12页,此课件共69页哦积分吸收和峰值吸收积分吸收和峰值吸收积分吸收和峰值吸收积分吸收和峰值吸收 如如果果将将公公式式左左边边求求出出,即即谱谱线线下下所所围围面面积积测测量量出出(积积分分吸吸收收)。即即可可得得到到单单位位体体积积原原子子蒸蒸气气中中吸吸收收辐辐射射的的基
16、基态态原原子子数数N N0 0。这是一种绝对测量方法,现在的分光装置无法实现。这是一种绝对测量方法,现在的分光装置无法实现。(=10=10-3-3,若,若取取500nm500nm,单色器分辨率,单色器分辨率R R=/=510=5105 5)长期以来无法解决的难题!长期以来无法解决的难题!能否提供共振辐射(锐线光源),测定峰值吸收?能否提供共振辐射(锐线光源),测定峰值吸收?讨论:讨论:第13页,此课件共69页哦积分吸收和峰值吸收积分吸收和峰值吸收积分吸收和峰值吸收积分吸收和峰值吸收锐线光源锐线光源发射线的半宽度比吸收线的半宽度窄的多的光发射线的半宽度比吸收线的半宽度窄的多的光源。源。锐线光源需
17、要满足的条件:锐线光源需要满足的条件:a.光源的发射线与吸收线的光源的发射线与吸收线的0一致。一致。b.发射线的发射线的1/2小于吸收线的小于吸收线的 1/2。理想的锐线光源理想的锐线光源空心阴极灯:空心阴极灯:用用一个与待测元素相同的纯金属制成。由一个与待测元素相同的纯金属制成。由于灯内是低电压,压力变宽基本消除;于灯内是低电压,压力变宽基本消除;灯电流仅几毫安,温度很低,热变宽也灯电流仅几毫安,温度很低,热变宽也很小。很小。第14页,此课件共69页哦积分吸收和峰值吸收积分吸收和峰值吸收积分吸收和峰值吸收积分吸收和峰值吸收 采采用用锐锐线线光光源源进进行行测测量量,则则ea,由由图图可可见见
18、,在在辐辐射射线线宽宽度度范范围围内内,K可可近近似似认认为为不不变变,并并近近似似等等于于峰峰值值时时的的吸吸收收系系数数K0将将 I It t=I=I0 0e e-Kvb-Kvb 代入上式:代入上式:则:则:.峰值吸收测量峰值吸收测量 由由Lamber-Beer 定律:定律:第15页,此课件共69页哦积分吸收和峰值吸收积分吸收和峰值吸收积分吸收和峰值吸收积分吸收和峰值吸收 在原子吸收中,谱线变宽主要受多普勒效应影响,则:在原子吸收中,谱线变宽主要受多普勒效应影响,则:上式的前提条件上式的前提条件:(1 1)ea;(2)辐射线与吸收线的中心频率一致。)辐射线与吸收线的中心频率一致。第16页,
19、此课件共69页哦原子吸收光谱分析基本原理原子吸收光谱分析基本原理原子吸收光谱分析基本原理原子吸收光谱分析基本原理四、基态原子数四、基态原子数(N N0 0)与待测元素原子总数与待测元素原子总数(N N)的关系的关系 在一定温度下,处于热力学平衡时,激发态原子数在一定温度下,处于热力学平衡时,激发态原子数 Nj与与基态原子数基态原子数N0 之比服从波尔兹曼分布定律:之比服从波尔兹曼分布定律:Nj/N0=Pj/P0e-(Ej-E0)/kT式中,式中,P0,Pj分别为基态和激发态统计权重。分别为基态和激发态统计权重。对共振线(对共振线(E0=0),有),有Nj/N0=Pj/P0e-Ej/Kt当当 T
20、 3000K 时,时,Nj/N0都很小,不超过都很小,不超过1%,故故N0=N若控制条件使进入火焰的试样保持一个恒定的比例,则若控制条件使进入火焰的试样保持一个恒定的比例,则 A与溶液中待测元素的浓度成正比,即:与溶液中待测元素的浓度成正比,即:A=Kc此即为原子吸收分光光度法定量基础。此即为原子吸收分光光度法定量基础。第17页,此课件共69页哦第18页,此课件共69页哦第三节第三节 原子吸收分光光度计原子吸收分光光度计 与与分分光光光光度度计计相相比比,不不同点:同点:(1)(1)采用锐线光源采用锐线光源(2)(2)单单色色器器在在火火焰焰与与检检测测器器之间之间(3)(3)原子化系统原子化
21、系统l原子吸收中的原子发射现象原子吸收中的原子发射现象消消除除:对对光光源源要要进进行行调调制制。机械调制;电调制机械调制;电调制单光束原子吸收分光光度计流程单光束原子吸收分光光度计流程双光束原子吸收分光光度计双光束原子吸收分光光度计第19页,此课件共69页哦原子吸收分光光度计原子吸收分光光度计原子吸收分光光度计原子吸收分光光度计一、光源一、光源1.1.作用作用:提供待测元素的特征光谱。提供待测元素的特征光谱。光源应满足如下要求:光源应满足如下要求:(1)能发射待测元素的共振线;)能发射待测元素的共振线;(2)能发射锐线;)能发射锐线;(3)辐射光强度大,稳定性好。)辐射光强度大,稳定性好。2
22、.空心阴极灯空心阴极灯:a.结构结构:如图所示如图所示.第20页,此课件共69页哦光源光源光源光源b.原理原理l 施施加加适适当当电电压压时时,电电子子将将从从空空心心阴阴极极内内壁壁流流向向阳阳极极;与与充充入入的的惰惰性性气气体体碰碰撞撞而而使使之之电电离离,产产生生正正电电荷荷,其其在在电电场场作作用用下下,向向阴阴极极内内壁壁猛猛烈烈轰轰击击;使使阴阴极极表表面面的的金金属属原原子子溅溅射射出出来来,溅溅射射出出来来的的金金属属原原子子再再与与电电子子、惰惰性性气气体体原原子子及及离离子子发发生生撞撞碰碰而而被被激激发发,于于是是阴阴极极内内辉辉光光中中便便出出现现了了阴阴极极物物质质
23、和和内充惰性气体的光谱。内充惰性气体的光谱。l 用不同待测元素作阴极材料,可制成相应空心阴极灯。用不同待测元素作阴极材料,可制成相应空心阴极灯。l 空心阴极灯的辐射强度与空心阴极灯的辐射强度与灯的工作电流灯的工作电流有关。有关。优缺点优缺点:(1 1)辐辐射射光光强强度度大大,稳稳定定,谱谱线线窄窄,灯容易更换。灯容易更换。(2 2)每每测测一一种种元元素素需需更更换换相相应应的灯。的灯。第21页,此课件共69页哦原子吸收分光光度计原子吸收分光光度计原子吸收分光光度计原子吸收分光光度计二、原子化系统二、原子化系统作用:作用:将试样中的待测元素转变成气态的基态原子(原子蒸气)。将试样中的待测元素
24、转变成气态的基态原子(原子蒸气)。1.火焰原子化装置火焰原子化装置 包括:包括:雾化器;燃烧器。雾化器;燃烧器。燃燃烧器烧器:全消耗型全消耗型(试液直接喷入火焰)(试液直接喷入火焰),预混合型预混合型(在雾化室将试液雾化,(在雾化室将试液雾化,然后导入火焰)然后导入火焰)第22页,此课件共69页哦火焰原子化装置火焰原子化装置火焰原子化装置火焰原子化装置雾化器:雾化器:作用是将试样溶液分散为极微细的雾滴,形成直径约作用是将试样溶液分散为极微细的雾滴,形成直径约10m的雾滴的气溶胶(使试液雾化)。的雾滴的气溶胶(使试液雾化)。要求要求:a.喷雾要稳定;喷雾要稳定;b.雾滴要细而均匀;雾滴要细而均匀
25、;c.雾化效率要高;雾化效率要高;d.有有好的适应性。好的适应性。气动雾化器原理气动雾化器原理:燃烧器:燃烧器:分为:分为:“单缝燃烧器单缝燃烧器”;“三缝燃烧器三缝燃烧器”;“多孔燃烧器多孔燃烧器”第23页,此课件共69页哦火焰火焰火焰火焰原原原原子子子子化化化化器器器器第24页,此课件共69页哦火焰原子化装置火焰原子化装置火焰原子化装置火焰原子化装置.火火焰焰:试试样样雾雾滴滴在在火火焰焰中中,经经蒸蒸发发,干干燥燥,离离解解(还还原原)等等过过程程产产生生大量基态原子。大量基态原子。火焰温度的选择火焰温度的选择:a.a.保保证证待待测测元元素素充充分分离离解解为为基基态态原原子子的前提下
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- 08 原子 吸收光谱 分析 课件
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