环境工程仪器分析-第三章-原子发射光谱教学文案.ppt
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1、环境工程仪器分析-第三章-原子发射光谱原子光谱的产生原子光谱的产生原子光谱是由原子的外层电子能级跃迁而产生的原子光谱是由原子的外层电子能级跃迁而产生的原子光谱是由原子的外层电子能级跃迁而产生的原子光谱是由原子的外层电子能级跃迁而产生的原子一般情况下处在最低的能量状态(基态),使原子一般情况下处在最低的能量状态(基态),使原子一般情况下处在最低的能量状态(基态),使原子一般情况下处在最低的能量状态(基态),使带负电的电子与带正电荷的原子核之间势能为最低带负电的电子与带正电荷的原子核之间势能为最低带负电的电子与带正电荷的原子核之间势能为最低带负电的电子与带正电荷的原子核之间势能为最低原子从自身以外
2、获取能量,由基态(或低能态)上原子从自身以外获取能量,由基态(或低能态)上原子从自身以外获取能量,由基态(或低能态)上原子从自身以外获取能量,由基态(或低能态)上升到激发态如果是光激发,则产生吸收跃迁,产生吸升到激发态如果是光激发,则产生吸收跃迁,产生吸升到激发态如果是光激发,则产生吸收跃迁,产生吸升到激发态如果是光激发,则产生吸收跃迁,产生吸收光谱收光谱收光谱收光谱热激发或场(电)激发热激发或场(电)激发热激发或场(电)激发热激发或场(电)激发,不产生吸收跃迁,而由此,不产生吸收跃迁,而由此,不产生吸收跃迁,而由此,不产生吸收跃迁,而由此上升到激发态的原子以上升到激发态的原子以上升到激发态的
3、原子以上升到激发态的原子以辐射跃迁辐射跃迁辐射跃迁辐射跃迁形式返回基态或低能形式返回基态或低能形式返回基态或低能形式返回基态或低能态,则产生态,则产生态,则产生态,则产生原子发射光谱原子发射光谱原子发射光谱原子发射光谱由由由由光激发光激发光激发光激发上升为激发态的原子,瞬间又辐射光子回上升为激发态的原子,瞬间又辐射光子回上升为激发态的原子,瞬间又辐射光子回上升为激发态的原子,瞬间又辐射光子回到基态或低能态,此时产生到基态或低能态,此时产生到基态或低能态,此时产生到基态或低能态,此时产生原子荧光光谱原子荧光光谱原子荧光光谱原子荧光光谱第一节第一节 原子光谱概论原子光谱概论16721672年牛顿发
4、现了太阳光谱年牛顿发现了太阳光谱年牛顿发现了太阳光谱年牛顿发现了太阳光谱18591859年和年和年和年和18601860年凯西霍夫年凯西霍夫年凯西霍夫年凯西霍夫(kirchhoferkirchhofer)和本生()和本生()和本生()和本生(BunsenBunsen)发现了)发现了)发现了)发现了原子发射和原子吸收光谱原子发射和原子吸收光谱原子发射和原子吸收光谱原子发射和原子吸收光谱19021902年乌德(年乌德(年乌德(年乌德(woodwood)发现了原子荧光光谱)发现了原子荧光光谱)发现了原子荧光光谱)发现了原子荧光光谱原子发射光谱的发现原子发射光谱的发现n n原子光谱又称为光学光谱原子光
5、谱又称为光学光谱原子光谱又称为光学光谱原子光谱又称为光学光谱n n光学光谱的波长范围从光学光谱的波长范围从光学光谱的波长范围从光学光谱的波长范围从10nm30010nm300mm,而,而,而,而分析上最常使用的波长为分析上最常使用的波长为分析上最常使用的波长为分析上最常使用的波长为190900nm190900nmn n原子光谱原子光谱原子光谱原子光谱原子发射光谱原子发射光谱原子发射光谱原子发射光谱原子吸收光谱原子吸收光谱原子吸收光谱原子吸收光谱原子荧光光谱原子荧光光谱原子荧光光谱原子荧光光谱原子光谱的分支学科原子光谱的分支学科发展史发展史18601860年本生和凯西霍夫研制了第一台棱镜分光的光
6、年本生和凯西霍夫研制了第一台棱镜分光的光年本生和凯西霍夫研制了第一台棱镜分光的光年本生和凯西霍夫研制了第一台棱镜分光的光谱仪,使原子发射光谱正式走进了分析化学领域谱仪,使原子发射光谱正式走进了分析化学领域谱仪,使原子发射光谱正式走进了分析化学领域谱仪,使原子发射光谱正式走进了分析化学领域19301930年前后,原子光谱分析进入了定量分析阶段年前后,原子光谱分析进入了定量分析阶段年前后,原子光谱分析进入了定量分析阶段年前后,原子光谱分析进入了定量分析阶段2020世纪世纪世纪世纪4040年代是原子发射光谱分析的黄金时期年代是原子发射光谱分析的黄金时期年代是原子发射光谱分析的黄金时期年代是原子发射光
7、谱分析的黄金时期19451945年出现了光电直读光谱仪,使原子发射光谱分年出现了光电直读光谱仪,使原子发射光谱分年出现了光电直读光谱仪,使原子发射光谱分年出现了光电直读光谱仪,使原子发射光谱分析取得新突破析取得新突破析取得新突破析取得新突破2020世纪世纪世纪世纪5050年代至年代至年代至年代至7070年代,发射光谱发展缓慢,不年代,发射光谱发展缓慢,不年代,发射光谱发展缓慢,不年代,发射光谱发展缓慢,不少应用领域被原子吸收分析所取代少应用领域被原子吸收分析所取代少应用领域被原子吸收分析所取代少应用领域被原子吸收分析所取代2020世纪世纪世纪世纪7070年代,年代,年代,年代,ICPICP光源
8、研究成绩突出,光源研究成绩突出,光源研究成绩突出,光源研究成绩突出,19741974年年年年后后后后ICP-AESICP-AES商品仪器出现,开始了原子发射光谱的商品仪器出现,开始了原子发射光谱的商品仪器出现,开始了原子发射光谱的商品仪器出现,开始了原子发射光谱的又一个辉煌时代又一个辉煌时代又一个辉煌时代又一个辉煌时代第二节第二节 原子发射光谱分析原子发射光谱分析n n原子发射光谱法是一种成分分析方法,可对原子发射光谱法是一种成分分析方法,可对原子发射光谱法是一种成分分析方法,可对原子发射光谱法是一种成分分析方法,可对约约约约70707070种种种种元素(金属元素及磷、硅、砷、碳、硼元素(金属
9、元素及磷、硅、砷、碳、硼元素(金属元素及磷、硅、砷、碳、硼元素(金属元素及磷、硅、砷、碳、硼等非金属元等非金属元等非金属元等非金属元素)进行分析。这种方法常用于定性、半定量和定素)进行分析。这种方法常用于定性、半定量和定素)进行分析。这种方法常用于定性、半定量和定素)进行分析。这种方法常用于定性、半定量和定量分析。量分析。量分析。量分析。n在一般情况下,用于在一般情况下,用于1%1%以下含量的组份测定,检出以下含量的组份测定,检出限可达限可达ppmppm,精密度为,精密度为10%10%左右,线性范围约左右,线性范围约2 2个个数量级。数量级。n n电感耦合等离子体(电感耦合等离子体(电感耦合等
10、离子体(电感耦合等离子体(ICPICPICPICP)作为光源,则可使某些)作为光源,则可使某些)作为光源,则可使某些)作为光源,则可使某些元素的检出限降低至元素的检出限降低至元素的检出限降低至元素的检出限降低至10101010-3-3-3-3-10-10-10-10-4-4-4-4ppmppmppmppm,精密度达到,精密度达到,精密度达到,精密度达到1%1%1%1%以下,线性范围可延长至以下,线性范围可延长至以下,线性范围可延长至以下,线性范围可延长至7 7 7 7个数量级。这种方个数量级。这种方个数量级。这种方个数量级。这种方法可有效地用于测量高、中、低含量的元素。法可有效地用于测量高、中
11、、低含量的元素。法可有效地用于测量高、中、低含量的元素。法可有效地用于测量高、中、低含量的元素。特点Advantages and Disadvantages of AESA A A A:1.1.1.1.多元素同时检出能力多元素同时检出能力多元素同时检出能力多元素同时检出能力 2.2.2.2.分析速度快分析速度快分析速度快分析速度快 3.3.3.3.选择性好选择性好选择性好选择性好 4.4.4.4.检出限低检出限低检出限低检出限低 (0.10.10.10.11ug/g)1ug/g)1ug/g)1ug/g)5.5.5.5.用用用用ICPICPICPICP光源时,准确度高,标准曲线的线性范围宽,可光
12、源时,准确度高,标准曲线的线性范围宽,可光源时,准确度高,标准曲线的线性范围宽,可光源时,准确度高,标准曲线的线性范围宽,可达达达达4 4 4 46 6 6 6个数量级。个数量级。个数量级。个数量级。6.6.6.6.样品消耗少样品消耗少样品消耗少样品消耗少D D D D:1.1.1.1.在经典分析中,影响谱线强度的因素较多,尤其是试在经典分析中,影响谱线强度的因素较多,尤其是试在经典分析中,影响谱线强度的因素较多,尤其是试在经典分析中,影响谱线强度的因素较多,尤其是试样组分的影响较为显著,所以对标准参比的组分要求较高。样组分的影响较为显著,所以对标准参比的组分要求较高。样组分的影响较为显著,所
13、以对标准参比的组分要求较高。样组分的影响较为显著,所以对标准参比的组分要求较高。2.2.2.2.含量(浓度)较大时,准确度较差含量(浓度)较大时,准确度较差含量(浓度)较大时,准确度较差含量(浓度)较大时,准确度较差。3.3.3.3.只能用于元素分析,不能进行结构、形态的测定。只能用于元素分析,不能进行结构、形态的测定。只能用于元素分析,不能进行结构、形态的测定。只能用于元素分析,不能进行结构、形态的测定。4.4.4.4.大多数非金属元素难以得到灵敏的光谱线。大多数非金属元素难以得到灵敏的光谱线。大多数非金属元素难以得到灵敏的光谱线。大多数非金属元素难以得到灵敏的光谱线。第三节第三节 基本原理
14、基本原理 一般情况下,原子处于基态,通过一般情况下,原子处于基态,通过电致激电致激发发、热致激发热致激发或或光致激发光致激发等激发源作用下,原等激发源作用下,原子获得能量,外层电子从基态跃迁到较高能态子获得能量,外层电子从基态跃迁到较高能态变为激发态变为激发态,约经,约经10-8 s,外层电子就从高,外层电子就从高能级向较低能级或基态跃迁,多余的能量的发能级向较低能级或基态跃迁,多余的能量的发射可得到一条光谱线。射可得到一条光谱线。原子的外层电子由高能级向低能级跃迁,原子的外层电子由高能级向低能级跃迁,能量以电磁辐射的形式发射出去,这样就得能量以电磁辐射的形式发射出去,这样就得到发射光谱。原子
15、发射光谱是线状光谱。到发射光谱。原子发射光谱是线状光谱。AES定性和定量的基础n n定性分析定性分析:不同元素的原子具有不同:不同元素的原子具有不同的能级构成,的能级构成,EE不一样,各种元素都不一样,各种元素都有其特征的光谱线,从识别各元素的有其特征的光谱线,从识别各元素的特征光谱线可以鉴定样品中元素的存特征光谱线可以鉴定样品中元素的存在在定量分析定量分析:元素特征谱线的强度与样品中:元素特征谱线的强度与样品中该元素的含量有确定的关系,所以可通过该元素的含量有确定的关系,所以可通过测定谱线的强度确定元素在样品中的含量测定谱线的强度确定元素在样品中的含量有关术语:有关术语:激发电位(激发能)激
16、发电位(激发能)激发电位(激发能)激发电位(激发能):原子中某一外层电子由基态激发到高能态所需要的能量,原子中某一外层电子由基态激发到高能态所需要的能量,原子中某一外层电子由基态激发到高能态所需要的能量,原子中某一外层电子由基态激发到高能态所需要的能量,称该高能态为激发电位,以电子伏特(称该高能态为激发电位,以电子伏特(称该高能态为激发电位,以电子伏特(称该高能态为激发电位,以电子伏特(eVeV)表示;)表示;)表示;)表示;电离电位(电离能)电离电位(电离能)电离电位(电离能)电离电位(电离能):把原子中外层电子电离所需要的能量,称为电离电位,把原子中外层电子电离所需要的能量,称为电离电位,
17、把原子中外层电子电离所需要的能量,称为电离电位,把原子中外层电子电离所需要的能量,称为电离电位,以以以以eVeV表示;表示;表示;表示;共振线共振线共振线共振线:原子中外层电子从基态被激发到激发态后,由该激发态原子中外层电子从基态被激发到激发态后,由该激发态原子中外层电子从基态被激发到激发态后,由该激发态原子中外层电子从基态被激发到激发态后,由该激发态跃迁回基线所发射出来的辐射线,称为跃迁回基线所发射出来的辐射线,称为跃迁回基线所发射出来的辐射线,称为跃迁回基线所发射出来的辐射线,称为共振线共振线共振线共振线。而由最低激发态(第一激发态)跃迁回基态所发射的辐射而由最低激发态(第一激发态)跃迁回
18、基态所发射的辐射而由最低激发态(第一激发态)跃迁回基态所发射的辐射而由最低激发态(第一激发态)跃迁回基态所发射的辐射线,称为线,称为线,称为线,称为第一共振线第一共振线第一共振线第一共振线,通常把第一共振线称通常把第一共振线称通常把第一共振线称通常把第一共振线称为主共振线为主共振线为主共振线为主共振线。主共振线主共振线主共振线主共振线具有最小的激发电位,因此最容易被激发,一般具有最小的激发电位,因此最容易被激发,一般具有最小的激发电位,因此最容易被激发,一般具有最小的激发电位,因此最容易被激发,一般是该元素最强的谱线;是该元素最强的谱线;是该元素最强的谱线;是该元素最强的谱线;原子线原子线原子
19、线原子线:由由由由原子外层电子原子外层电子原子外层电子原子外层电子被激发到高能态后跃迁回基态或较被激发到高能态后跃迁回基态或较被激发到高能态后跃迁回基态或较被激发到高能态后跃迁回基态或较低能态,所发射的谱线称为低能态,所发射的谱线称为低能态,所发射的谱线称为低能态,所发射的谱线称为原子线原子线原子线原子线,在谱线表图中用,在谱线表图中用,在谱线表图中用,在谱线表图中用罗马字罗马字罗马字罗马字“”表示;表示;表示;表示;n n离子线离子线离子线离子线:原子在激发源中得到足够能量时,会发生电离。原原子在激发源中得到足够能量时,会发生电离。原原子在激发源中得到足够能量时,会发生电离。原原子在激发源中
20、得到足够能量时,会发生电离。原子电离失去一个电子称为一次电离,一次电离的离子子电离失去一个电子称为一次电离,一次电离的离子子电离失去一个电子称为一次电离,一次电离的离子子电离失去一个电子称为一次电离,一次电离的离子再失去一个电子称为二次电离,依此类推。再失去一个电子称为二次电离,依此类推。再失去一个电子称为二次电离,依此类推。再失去一个电子称为二次电离,依此类推。离子也可离子也可离子也可离子也可能被激发能被激发能被激发能被激发,其外层电子跃迁也发射光谱,这种谱线称其外层电子跃迁也发射光谱,这种谱线称其外层电子跃迁也发射光谱,这种谱线称其外层电子跃迁也发射光谱,这种谱线称为为为为离子线离子线离子
21、线离子线。一次电离的离子发出的谱线,称为一次电离的离子发出的谱线,称为一次电离的离子发出的谱线,称为一次电离的离子发出的谱线,称为一级离子线,用罗马一级离子线,用罗马一级离子线,用罗马一级离子线,用罗马字字字字“”表示表示表示表示。二次电离的离子发出的谱线,称为二次电离的离子发出的谱线,称为二次电离的离子发出的谱线,称为二次电离的离子发出的谱线,称为二级二级二级二级离子线,用罗马字离子线,用罗马字离子线,用罗马字离子线,用罗马字“”表示表示表示表示。例如例如例如例如Mg Mg Mg Mg 285.21nm285.21nm285.21nm285.21nm为为为为原子线,原子线,原子线,原子线,M
22、g280.27nmMg280.27nmMg280.27nmMg280.27nm为一次电离离子线。为一次电离离子线。为一次电离离子线。为一次电离离子线。谱线强度谱线强度 设设i、j两能级之间的跃迁所产生的谱线强度两能级之间的跃迁所产生的谱线强度Iij表示,则表示,则 Iij=NiAijhij式中式中Ni为单位体积内处于高能级为单位体积内处于高能级i的原子数,的原子数,Aij为为i、j两能级间的跃迁几率,两能级间的跃迁几率,h为普朗克常数,为普朗克常数,ij为发射谱线的频率。为发射谱线的频率。若激发是处于热力学平衡的状态下,分配在若激发是处于热力学平衡的状态下,分配在各激发态和基态的原子数目各激发
23、态和基态的原子数目Ni、N0,应遵循统,应遵循统计力学中麦克斯韦。计力学中麦克斯韦。玻兹曼分布定律:玻兹曼分布定律:Ni=N0 gi/g0e(-E/kT)式中式中Ni 为单位体积内处于激发态的原子数,为单位体积内处于激发态的原子数,N0为单位体积内处于基态的原子数,为单位体积内处于基态的原子数,gi,g0为为激发态和基态的统计权重,激发态和基态的统计权重,Ei为激发电位,为激发电位,k为为玻兹曼常数,玻兹曼常数,T为激发温度。为激发温度。影响谱线强度的因素影响谱线强度的因素为:为:(1)统计权重)统计权重(2)跃迁几率)跃迁几率(3 3)激发电位)激发电位(4 4)激发温度()激发温度(5 5
24、)基态原子数)基态原子数 激发温度激发温度 温度升高,谱线强度增大。但温度升高,温度升高,谱线强度增大。但温度升高,电离的原子数目也会增多,而相应的原子数电离的原子数目也会增多,而相应的原子数减少,致使原子谱线强度减弱,离子的谱线减少,致使原子谱线强度减弱,离子的谱线强度增大强度增大 基态原子数基态原子数 谱线强度与基态原子数成正比。在一定谱线强度与基态原子数成正比。在一定的条件下,基态原子数与试样中该元素浓度的条件下,基态原子数与试样中该元素浓度成正比。因此,成正比。因此,在一定的条件下在一定的条件下谱线强度与谱线强度与被测元素浓度成正比被测元素浓度成正比,这是光谱定量分析的,这是光谱定量分
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