第十二章 原子吸收分光光度法.ppt
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1、第12章 原子吸收分光光度法 atomic absorption spectrometry(AAS)1.概述概述2.原理原理3.原子吸收分光光度计原子吸收分光光度计4.实验技术实验技术5.小结与习题小结与习题1.概述1、原子光谱法的分类:、原子光谱法的分类:1.原子吸收分光光度法(AAS)2.原子发射分光光度法。3.原子荧光分光光度法。定义:基于原子蒸气相中被测元素的基态原子对其原子 共振辐射的吸收来测定样品中该元素含量的一种方法E基态基态第一激发态第一激发态热能热能1.概述2、原子吸收分光光度法与紫外可见分光光度法的比较:、原子吸收分光光度法与紫外可见分光光度法的比较:原子吸收UV-VIS光
2、谱形状线状光谱带状光谱样品存在形式基态原子分子仪器锐线光源连续光源应用范围无机元素定量分析无机与有机物的定性与定量1.概述3、原子吸收分光光度法的特点:、原子吸收分光光度法的特点:优点:优点:灵敏度高(10-610-9数量级)。选择性好,抗干扰能力强。精密度高。(RSD为1%3%)应用范围(可测元素达70多种)缺点缺点:测一种元素需更换一种相应灯。标准曲线线性范围窄仪器昂贵、进口 2.基本原理一、共振吸收一、共振吸收线线定义:原子外层电子由基态定义:原子外层电子由基态第一激发态第一激发态,吸收一定频率的吸收一定频率的 辐射而产生的吸收线称为共振吸收线辐射而产生的吸收线称为共振吸收线(简称共振线
3、)(简称共振线)注:元素的共振线是其特征谱线注:元素的共振线是其特征谱线 1 1)各种元素的原子结构和外层电子排布不同,)各种元素的原子结构和外层电子排布不同,基态基态第一激发态第一激发态:跃迁吸收能量不同跃迁吸收能量不同具有特征性具有特征性 2 2)各种元素的基态)各种元素的基态第一激发态第一激发态 最易发生,吸收最强,最灵敏线。特征谱线。最易发生,吸收最强,最灵敏线。特征谱线。3 3)利用特征谱线可以进行定量分析。)利用特征谱线可以进行定量分析。续前二、谱线轮廓与谱线变宽二、谱线轮廓与谱线变宽(重点)(重点)原子吸收线的特点是由吸收线的频率、半宽度、强度来表征的。强度:跃迁概率决定半宽度:
4、极大吸收系数一半处谱线轮廓上两点之间的频率差 原则上:原子吸收应是锐线光谱,但实际上由于多种因素 的影响,它具有一定的宽度。使其展宽因素有:DopplerDoppler变宽变宽,LorentzLorentz变宽变宽,Holtsmark变宽 和自然变宽续前1 1、自然变宽、自然变宽(不是主要影响因素)(不是主要影响因素)被激发原子具有一定的寿命,据海森堡测不准原理,能级的能量具有不确定量E,其关系式为:激发态原子的寿命激发态原子寿命越小,吸收线自然宽度越宽。共振线自然宽度10-5nm。2 2、DopplerDoppler变宽变宽(热变宽,主要因素)由原子无规则运动而产生(由声波引申而来)例:火车
5、迎面开来,鸣笛声渐响,频率大 火车离我而去,鸣笛声渐粗,频率小 是谱线变宽的主要因素。续前 同样:当火焰中的基态原子背向检测器运动时,被检测到的频率比静止波原发出的频率低波长红移;当火焰中的基态原子向着检测器运动时,被检测到的频率比静止波源发出的频率高波长紫移。Doppler线宽由下式决定:相对原子质量小的元素Doppler线宽较宽;温度越高,线宽越宽V010-3nm(主要影响因素)3 3、HoltsmarkHoltsmark变宽变宽:共振变宽 同种原子碰撞引起发射和吸收光量子频率改变而引起谱线变宽。与原子蒸气浓度有关,即压力有关(在原子吸收条件下,一般可忽略)4、Lorentz变宽变宽(主要
6、因素)(主要因素):原子与其它气体分子碰撞引起。与Doppler变宽同一数量级。外来气体的碰撞不仅引起谱线变宽,而且还引起中心波长的偏移。Holtzmork变宽和Lorentz变宽统称为压力变宽。在原子吸收条件下,吸收线主要受Doppler与lorentz效应控制,当局外元素原子浓度小时,主要受Doppler效应控制。续前三、原子在各能级的分布三、原子在各能级的分布在正常情况下,原子是以基态形势存在的。在热平衡状态时,处于基态和激发态的原子数目N取决于该能态的能量E和体系的温度T,遵循玻耳兹曼分布律:式中:Nj、N0分别代表激发态和基态的原子数目;gj、g0为统计权重;T为热力学温度;K为玻耳
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- 第十二章 原子吸收分光光度法 第十二 原子 吸收 分光光度法
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