第七章-原子发射光谱讲述优秀PPT.ppt
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1、第七章第七章 原子放射光谱分析原子放射光谱分析 Atomic Emission Spectrometry,AES2022/11/5第一节第一节 光学分析概述光学分析概述一、光学分析一、光学分析概念概念二、电磁辐射与物质相互作用二、电磁辐射与物质相互作用 三、光学分析法分类三、光学分析法分类四、光谱法仪器结构四、光谱法仪器结构2022/11/5一、光学分析光学分析概念概念光学分析法是基于能量作用于物质后产生电磁辐射信号光学分析法是基于能量作用于物质后产生电磁辐射信号或电磁辐射与物质相互作用后产生辐射信号的变更而建立起或电磁辐射与物质相互作用后产生辐射信号的变更而建立起来的一类分析方法。来的一类分
2、析方法。光学分析法主要依据物质放射、吸取电磁辐射以及物质光学分析法主要依据物质放射、吸取电磁辐射以及物质与电磁辐射的相互作用来进行分析的。与电磁辐射的相互作用来进行分析的。光学分析法是仪器分析的重要分支。光学分析法是仪器分析的重要分支。2022/11/5电磁辐射包括从波长极短的电磁辐射包括从波长极短的射线到无线电波的全部电射线到无线电波的全部电磁波谱范围,而不只局限于光学光谱区。磁波谱范围,而不只局限于光学光谱区。射线射线5140pm;X射线射线10310nm光学区光学区10nm1000m:其中:其中:远紫外区远紫外区10200nm近紫外区近紫外区200400nm可见区可见区400780nm近
3、红外区近红外区0.782.5m中红外区中红外区2.550m远红外区远红外区501000m微波微波0.1mm1m;无线电波;无线电波1m2022/11/5电磁辐射与物质的相互作用方式很多,有放射、吸取、电磁辐射与物质的相互作用方式很多,有放射、吸取、反射、折射、散射、干涉、衍射、偏振等等,各种相互作用反射、折射、散射、干涉、衍射、偏振等等,各种相互作用的方式均可建立起对应的分析方法。的方式均可建立起对应的分析方法。因此,光学分析法的类型极多。因此,光学分析法的类型极多。2022/11/5二、电磁辐射与物质相互作用电磁辐射与物质相互作用 1.电磁辐射的性质电磁辐射的性质2.电磁辐射是一种以极大的速
4、度(在真空中为电磁辐射是一种以极大的速度(在真空中为2.997921010cms-1)通过空间,而不须要以任何物)通过空间,而不须要以任何物质作为传播媒介的能量形式。质作为传播媒介的能量形式。3.电磁辐射具有波动性和微粒性电磁辐射具有波动性和微粒性4.称为电磁辐射的波粒二象性。称为电磁辐射的波粒二象性。2022/11/5电磁波具有波的性质,可以用以下的波参数来描述。电磁波具有波的性质,可以用以下的波参数来描述。1.周期周期T相邻两个波峰或波谷通过空间某一固定点所须要的时相邻两个波峰或波谷通过空间某一固定点所须要的时间间隔称为波的周期,单位为间间隔称为波的周期,单位为s(秒)(秒)。2.频率频率
5、v单位时间内电磁场振动的次数称为频率,单位为单位时间内电磁场振动的次数称为频率,单位为Hz。3.波长波长相邻两个波峰或波谷间的直线距离称为波长。相邻两个波峰或波谷间的直线距离称为波长。4.波数波数即波长的倒数即波长的倒数。2022/11/5电磁辐射的微粒性电磁辐射的微粒性光的粒子论最早是牛顿提出来的。而波动论和粒子论的光的粒子论最早是牛顿提出来的。而波动论和粒子论的争论始终持续到二十世纪,普朗克(争论始终持续到二十世纪,普朗克(Planck)提出的量子论)提出的量子论才把两者联系起来,并为科学界所共识,即光具有二象性。才把两者联系起来,并为科学界所共识,即光具有二象性。普朗克认为,被热激发的振
6、动质点的能量是量子化的。当振普朗克认为,被热激发的振动质点的能量是量子化的。当振子从一个被允许的高能级向低能级跃迁时,就有一个光子的子从一个被允许的高能级向低能级跃迁时,就有一个光子的能量放射出来,一个光子的能量能量放射出来,一个光子的能量E与辐射频率与辐射频率的关系为:的关系为:h为普朗克常数,为普朗克常数,c为光速为光速,为波长为波长2022/11/5/Hz电磁波电磁波跃迁类型跃迁类型6.010190.005nm射线区射线区核能级核能级6.010193.010160.00510nmX射线区射线区K L层电子能级层电子能级3.010161.5101510200nm真空紫外光区真空紫外光区1.
7、510157.51014200400nm近紫外光区近紫外光区外层电子能级外层电子能级7.510143.81014400800nm可见光区可见光区3.810141.210140.82.5m近红外光区近红外光区分子振动能级分子振动能级1.210146.010122.550m中红外光区中红外光区6.010123.0109501000m远红外光区远红外光区分子转动能级分子转动能级3.01091.01091300mm微波区微波区1.0109300mm无线电波区无线电波区电子和核的自旋电子和核的自旋2022/11/52.电磁辐射与物质的相互作用电磁辐射与物质的相互作用A吸取吸取当原子、分子或离子吸取的光子
8、能量与它们的基态当原子、分子或离子吸取的光子能量与它们的基态能量和激发态能量之差满足能量和激发态能量之差满足 E=h时,将从基态跃迁至时,将从基态跃迁至激发态,这过程称为吸取。若将测得的吸取强度对入射光激发态,这过程称为吸取。若将测得的吸取强度对入射光的波长或波数作图,得到该物质的吸取光谱。对吸取光谱的波长或波数作图,得到该物质的吸取光谱。对吸取光谱的探讨可以确定试样的组成、含量以及结构。依据吸取光的探讨可以确定试样的组成、含量以及结构。依据吸取光谱原理建立的分析方法称为吸取光谱法。谱原理建立的分析方法称为吸取光谱法。2022/11/5B.放射放射C.当物质吸取能量后从基态跃迁至激发态,激发态
9、当物质吸取能量后从基态跃迁至激发态,激发态是不稳定的,大约经是不稳定的,大约经10-8s后将从激发态跃迁回至基态,后将从激发态跃迁回至基态,此时若以光的形式释发出能量,这过程称为放射。此时若以光的形式释发出能量,这过程称为放射。试样的激发有通过电子碰撞引起的电激发、电弧或试样的激发有通过电子碰撞引起的电激发、电弧或火焰的热激发以及用适当波长的光激发等。火焰的热激发以及用适当波长的光激发等。2022/11/5C.散射散射D.光通过介质时将会发生散射现象。光通过介质时将会发生散射现象。当介质粒子(如在乳浊液、悬浮液、胶体溶液中)的当介质粒子(如在乳浊液、悬浮液、胶体溶液中)的大小与光的波长差不多时
10、,散射光的强度增加,用肉眼也大小与光的波长差不多时,散射光的强度增加,用肉眼也能看到,这就是能看到,这就是Tyndall效应。效应。E.散射光的强度与入射光波长的平方成反比,可用散射光的强度与入射光波长的平方成反比,可用于高聚物分子和胶体粒子的大小及形态结构的探讨。于高聚物分子和胶体粒子的大小及形态结构的探讨。2022/11/5D.折射折射当光从介质(当光从介质(1)射到另一介质()射到另一介质(2)的界面时,一部分)的界面时,一部分光在界面上变更方向返回介质(光在界面上变更方向返回介质(1),称为光的反射。),称为光的反射。另一部分光则变更方向以另一部分光则变更方向以r的角度(折射角)进入介
11、质的角度(折射角)进入介质(2),这种现象称为光的折射,),这种现象称为光的折射,介质的折射率定义为光在真空中的速度介质的折射率定义为光在真空中的速度c与光在该介质与光在该介质中的速度中的速度c2之比:之比:不同介质的折射率不同,同一介质对不同波长的光具有不同介质的折射率不同,同一介质对不同波长的光具有不同的折射率。波长越长,折射率越小,据此棱镜可以进行不同的折射率。波长越长,折射率越小,据此棱镜可以进行分光。分光。2022/11/5三、三、光学分析法分类光学分析法分类光学分析法可分为光谱法和非光谱法两大类。光学分析法可分为光谱法和非光谱法两大类。1.光谱法是基于辐射能与物质相互作用时,测量由
12、物光谱法是基于辐射能与物质相互作用时,测量由物质内部发生量子化能级之间跃迁而产生放射、吸取的波长质内部发生量子化能级之间跃迁而产生放射、吸取的波长和强度而进行分析的方法。和强度而进行分析的方法。光谱法依据与辐射作用的物质对象不同,一般分为原光谱法依据与辐射作用的物质对象不同,一般分为原子光谱和分子光谱两大类。子光谱和分子光谱两大类。2022/11/5a.原子光谱法:原子光谱法:是由原子外层或内层电子是由原子外层或内层电子能级的变更产生的,它的表能级的变更产生的,它的表现形式为线光谱。属于这类分析方法的有原子放射光谱法现形式为线光谱。属于这类分析方法的有原子放射光谱法(AES)、原子吸取光谱法(
13、)、原子吸取光谱法(AAS),原子荧光光谱法),原子荧光光谱法(AFS)以及)以及X射线荧光光谱法(射线荧光光谱法(XFS)等。)等。b.分子光谱法:分子光谱法:是由是由分子中电子能级、振动和转动能级的变更产生分子中电子能级、振动和转动能级的变更产生的,表现形式为带光谱。属于这类分析方法的有紫外的,表现形式为带光谱。属于这类分析方法的有紫外-可见分可见分光光度法(光光度法(UV-Vis),红外光谱法(),红外光谱法(IR),分子荧光光谱法),分子荧光光谱法(MFS)和分子磷光光谱法()和分子磷光光谱法(MPS)等。)等。2022/11/52.非光谱法非光谱法非光谱法是基于辐射与物质相互作用时,
14、测量辐射的非光谱法是基于辐射与物质相互作用时,测量辐射的某些性质,如折射、散射、干涉、衍射和偏振等变更的分某些性质,如折射、散射、干涉、衍射和偏振等变更的分析方法。非光谱法不涉及物质内部能量的跃迁,不测定光析方法。非光谱法不涉及物质内部能量的跃迁,不测定光谱,电磁辐射只变更了传播方向、速度或某些物理性质。谱,电磁辐射只变更了传播方向、速度或某些物理性质。属于这类分析方法的有折射法、偏振法、光散射法(比浊属于这类分析方法的有折射法、偏振法、光散射法(比浊法)、干涉法、衍射法、旋光法和圆二色性法等。法)、干涉法、衍射法、旋光法和圆二色性法等。2022/11/5放射光谱法放射光谱法物质通过电致激发、
15、热致激发或光致激发等过程获得能物质通过电致激发、热致激发或光致激发等过程获得能量,变成为激发态的原子或分子量,变成为激发态的原子或分子M*,激发态的原子或分子是,激发态的原子或分子是极不稳定的,它们可能以不同形式释放出能量从激发态跃迁极不稳定的,它们可能以不同形式释放出能量从激发态跃迁至基态或低能态,假如这种跃迁是以辐射形式释放多余的能至基态或低能态,假如这种跃迁是以辐射形式释放多余的能量就产生放射光谱量就产生放射光谱。2022/11/5吸取光谱吸取光谱当物质所吸取的电磁辐射能与该物质的原子核、原子或当物质所吸取的电磁辐射能与该物质的原子核、原子或分子的两个能级间跃迁所需的能量能满足分子的两个
16、能级间跃迁所需的能量能满足 E=h的关系时,的关系时,将产生吸取光谱。将产生吸取光谱。2022/11/5四、四、光谱法仪器结构光谱法仪器结构用来探讨吸取、放射或荧光的电磁辐射的强度和波长用来探讨吸取、放射或荧光的电磁辐射的强度和波长的关系的仪器一般包括五个基本单元:光源、单色器、样的关系的仪器一般包括五个基本单元:光源、单色器、样品容器、检测器和输出器件。品容器、检测器和输出器件。2022/11/52022/11/5其次节其次节 原子放射光谱分析基本原理原子放射光谱分析基本原理一、一、原子放射光谱基本概况原子放射光谱基本概况二、二、原子放射光谱的产生原子放射光谱的产生三、三、原子发生光谱谱线强
17、度原子发生光谱谱线强度四、四、原子放射分析过程原子放射分析过程五、五、原子放射光谱分析特点原子放射光谱分析特点2022/11/5一、原子放射光谱基本概况原子放射光谱分析原子放射光谱分析AtomicEmissionSpectrosmetry,AES,是是依依据据处处于于激激发发态态的的待待测测元元素素原原子子回回到到基基态态时时放射的特征谱线对待测元素进行分析的方法。放射的特征谱线对待测元素进行分析的方法。2022/11/5原子放射光谱的发展原子放射光谱的发展1826年泰尔博(年泰尔博(Talbot)就说明某些波长的光)就说明某些波长的光线是表征某些元素的特征。从今以后,原子放射光线是表征某些元
18、素的特征。从今以后,原子放射光谱就为人们所凝视。谱就为人们所凝视。一般认为原子放射光谱是一般认为原子放射光谱是1860年德国学者基年德国学者基尔霍夫(尔霍夫(KirchhoffGR)和本生()和本生(BunsenRW)首)首先发觉的,他们利用分光镜探讨盐和盐溶液在火焰先发觉的,他们利用分光镜探讨盐和盐溶液在火焰中加热时所产生的特征光辐射,从而发觉了中加热时所产生的特征光辐射,从而发觉了Rb和和Cs两元素。两元素。2022/11/5铯铯(1860)铷铷(1861)铊铊(1861)铟铟(1863)镓镓(1875)钐钐(1879)镨镨(1885)钕钕(1885)镱镱(1878)钬钬(1879)钪钪(
19、1879)镝镝(1886)铥铥(1879)钆钆(1886)铕铕(1906)锗锗(1886)氦氦(1895)氩氩(1894)氖氖(1894)氪氪(1894)氙氙(1894)一、每个元素被激发时一、每个元素被激发时,就产生自己特有的光谱就产生自己特有的光谱;二、一种元素可以依据它的光谱线的存在而确定它的存在二、一种元素可以依据它的光谱线的存在而确定它的存在依据元素的上述特性依据元素的上述特性,发觉了周期表中很多元素:发觉了周期表中很多元素:2022/11/5二十世纪初期,结束了发觉新元素的时期二十世纪初期,结束了发觉新元素的时期 1925 1925年吉拉赫(年吉拉赫(GerlachGerlach)
20、首先提出了谱线的相对强)首先提出了谱线的相对强度的概念,即用内标法来进行分析。提高了光谱分析的精度的概念,即用内标法来进行分析。提高了光谱分析的精密度和精确度,为光谱定量分析奠定了基础。密度和精确度,为光谱定量分析奠定了基础。1930-19311930-1931,Lomakin-Schiebe(Lomakin-Schiebe(罗马金罗马金-塞伯塞伯)公式公式二二十十世世纪纪7080年年头头,直直流流电电弧弧,沟沟通通电电弧弧、电电火火花花为为光光源源以以及及计计算算机机联联用用,进进一一步步提提高高了了光光谱谱分分析析的的精精密密度度和和精精确确度度,实实现现了了自自动动化化。使使光光谱谱定定
21、量量分分析析在在现现代代分分析析化化学学中中占占有极其重要的地位。有极其重要的地位。2022/11/5二、原子放射光谱的产生二、原子放射光谱的产生原原子子放放射射光光谱谱分分析析是是依依据据试试样样物物质质中中气气态态原原子子(或或离离子子)被被激激发发以以后后,其其外外层层电电子子辐辐射射跃跃迁迁所所放放射射的的特特征征辐辐射射(不不同同的光谱),来探讨物质化学组成的一种方法。的光谱),来探讨物质化学组成的一种方法。+hv (or hc/)-hv (or-hc/)EmissionAbsorption2022/11/51913年年Bohr提出了提出了原子结构学说原子结构学说,要点如下:,要点如
22、下:1、电子绕核作圆周运行,可以有若干个分立的圆形轨道,电子绕核作圆周运行,可以有若干个分立的圆形轨道,在不同轨道上运行的电子处于不同的能量状态。原子处于能在不同轨道上运行的电子处于不同的能量状态。原子处于能量最低的稳定状态,这种状态称为量最低的稳定状态,这种状态称为基态基态。但当原子受到能量但当原子受到能量(如热能、电能、光能等如热能、电能、光能等)的作用时,原的作用时,原子获得了能量,使原子中外层的电子从基态跃迁到更高的能子获得了能量,使原子中外层的电子从基态跃迁到更高的能级上,处在这种状态的原子称级上,处在这种状态的原子称激发态激发态。2022/11/5电子从基态跃迁至激发态所需的能量称
23、为激发电位,当外电子从基态跃迁至激发态所需的能量称为激发电位,当外加的能量足够大时,原子中的电子脱离原子核的束缚力,使加的能量足够大时,原子中的电子脱离原子核的束缚力,使原子成为离子,这种过程称为电离。原子成为离子,这种过程称为电离。原子失去一个电子成为离子时所须要的能量称为一级电离原子失去一个电子成为离子时所须要的能量称为一级电离电位。离子中的外层电子也能被激发,其所需的能量即为相电位。离子中的外层电子也能被激发,其所需的能量即为相应离子的激发电位应离子的激发电位。2022/11/52、原子可以由某一能态跃迁至另一能态。在此过程中放射或、原子可以由某一能态跃迁至另一能态。在此过程中放射或吸取
24、能量,两态之间的能量差等于放射或吸取一个光子所具吸取能量,两态之间的能量差等于放射或吸取一个光子所具有的能量,即:有的能量,即:上式称为上式称为Bohr频率条件。式中,频率条件。式中,E2 E1。如。如E2为起始态为起始态能量,则放射辐射;如能量,则放射辐射;如E2为终止态能量,则吸取辐射。为终止态能量,则吸取辐射。h为为planck常数常数(6.626210-34JS)。)。2022/11/53、原子可能存在的能态只能取一些不连续的状态,即电子只、原子可能存在的能态只能取一些不连续的状态,即电子只能沿着特定的轨道绕核旋转。能沿着特定的轨道绕核旋转。Bohr的原子结构学说告知人们:的原子结构学
25、说告知人们:(1)电子在能级间跃迁时就产生谱线。若电子由低能级电子在能级间跃迁时就产生谱线。若电子由低能级向高能级跃迁时就产生吸取光谱,电子由高能级向低能级跃向高能级跃迁时就产生吸取光谱,电子由高能级向低能级跃迁时,就产生放射光谱。迁时,就产生放射光谱。(2)不是在任何两个能级之间都能产生跃迁,跃迁需遵不是在任何两个能级之间都能产生跃迁,跃迁需遵循确定的选择规则,称为循确定的选择规则,称为“光谱选律光谱选律”。只有符合下列。只有符合下列“光谱选光谱选律律”,才能发生跃迁。,才能发生跃迁。2022/11/5原子放射光谱中应留意的事项:原子放射光谱中应留意的事项:1.原子中外层电子(称为价电子或光
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