第3章 原子发射光谱分析法.ppt
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1、第三章第三章 原子发射光谱分析法原子发射光谱分析法 Atomic emission spectrometry,AES一、概述一、概述Generalization二、原子发射光谱的产生二、原子发射光谱的产生Formation of atomic emission spectra 三、谱线强度三、谱线强度Spectrum line intensity四、谱线自吸与自蚀四、谱线自吸与自蚀Self-absorption andselp reversal of spectrum line 第一节第一节 原子发射光谱分析原子发射光谱分析基本原理基本原理 Basic principle of AES2023
2、/1/1原子发射光谱法:根据待测物质的气态原子或离子受激发后所原子发射光谱法:根据待测物质的气态原子或离子受激发后所发射的特征光谱的波长及其强度来测定物质中元素组成和含量发射的特征光谱的波长及其强度来测定物质中元素组成和含量的分析方法。的分析方法。定性分析阶段定性分析阶段 1802年,年,wollastion,火焰中的钠黄线。火焰中的钠黄线。1860年,年,Kirchhoff 和和 Bunsen,证明谱线是由元素而不是由分子产证明谱线是由元素而不是由分子产生的。这一发现生的。这一发现将样品中的元素与光谱线联系起来将样品中的元素与光谱线联系起来。并据发现了许多新的并据发现了许多新的元素,如:铯、
3、铷、铊、铟、镓等。元素,如:铯、铷、铊、铟、镓等。19世纪末到世纪末到20世纪初,世纪初,Barlmer,Lyman,Pacchen,Brakeff and Pfund,先后发现了氢光谱的先后发现了氢光谱的5个线系,奠定了光谱学理论的实验基础。个线系,奠定了光谱学理论的实验基础。随后,随后,Plank(普朗克普朗克)提出量子理论,提出量子理论,Bohr(玻尔玻尔)应用量子理论成功应用量子理论成功解释了氢光谱的归属解释了氢光谱的归属,使使原子发射光谱与原子结构联系起来原子发射光谱与原子结构联系起来,完成了光谱完成了光谱分析的第一阶段。分析的第一阶段。2023/1/1定量分析阶段定量分析阶段19世
4、纪20年代至50年代,罗马金和赛伯分别提出定量分析的经验公式,把光谱线强度和物质浓度联系了起来。罗马金进一步提出了罗马金-赛伯公式的物理意义,完善了定量分析的基础。使AES成为广泛应用的成分分析手段。现代阶段现代阶段开始于20世纪60年代,由于光电谱仪在工业中广泛应用,Fassel and Greefield 把电感耦合等离子体电源(ICP)应用于发射光谱的手段,使分析性能有了显著的提高,成为分析分析中最能用的多元素分析工具。2023/1/1原子发射光谱分析的特点原子发射光谱分析的特点1灵敏度和准确度较高灵敏度和准确度较高,检测限低。,检测限低。一般光源可达一般光源可达100.1mg/mL,电
5、感耦合高感耦合高频等离子体原子等离子体原子发射光射光谱(ICP-AES)检出限可达出限可达ng/mL级。ICP光源校准曲光源校准曲线线性范性范围宽可达可达46个数量个数量级。2选择性好,分析速度快。选择性好,分析速度快。多元素同时检测,在几分钟内同时检测几十种元素。多元素同时检测,在几分钟内同时检测几十种元素。3试样用量少,测定元素范围广。试样用量少,测定元素范围广。周期表上约七十个元素可以用光谱方法较容易地定性鉴周期表上约七十个元素可以用光谱方法较容易地定性鉴 定。定。分析试样不经化学处理,固体、液体样品都可直接测定分析试样不经化学处理,固体、液体样品都可直接测定(电弧火电弧火花法)。花法)
6、。4.适宜于作低含量及痕量元素的分折适宜于作低含量及痕量元素的分折。5.对于冶金工厂,光谱分析不仅可以作成品分析,还可以作控制对于冶金工厂,光谱分析不仅可以作成品分析,还可以作控制冶炼的炉前快速分析冶炼的炉前快速分析。2023/1/16.局限性局限性(1)样品的组成对分析结果的影响比较显著。因此,)样品的组成对分析结果的影响比较显著。因此,进行定量分析时,常常需要配制一套与试样组成相仿进行定量分析时,常常需要配制一套与试样组成相仿的标准样品,这就限制了该分析方法的灵敏度、准确的标准样品,这就限制了该分析方法的灵敏度、准确度和分析速度等的提高。度和分析速度等的提高。(2)发射光谱法,一般只用于元
7、素分析,而不能用来)发射光谱法,一般只用于元素分析,而不能用来确定元素在样品中存在的化合物状态,更不能用来测确定元素在样品中存在的化合物状态,更不能用来测定有机化合物的基团;对一些非金属,如惰性气体、定有机化合物的基团;对一些非金属,如惰性气体、卤素等元素几乎无法分析。卤素等元素几乎无法分析。(3)仪器设备比较复杂、昂贵。)仪器设备比较复杂、昂贵。2023/1/1一、概述1.1.原原子子发发射射光光谱谱分分析析法法(AESAES):根据待测物质的气态原子或离子受激发后所发射的特征光谱的波长及其强度来测定物质中元素组成和含量的分析方法。2.2.原子发射光谱法的一般分析步骤原子发射光谱法的一般分析
8、步骤:(1)在激发光源中,将待测物质蒸发、解离、电离、激发,产生光辐射。(2)将待测物质发射的复合光经分光装置色散成光谱(3)通过检测器检测待测物质中元素光谱线的波长波长和强度强度,进行元素的定性和定量分析3.3.优点优点:选择性好,分析速度快,多种元素同时分析。2023/1/1二、原子发射光谱的产生二、原子发射光谱的产生 Formation of atomic emission spectra 1.1.AESAES的产生的产生 原子的核外电子一般处在基态运动,当获取足够的能量后,就会从基态跃迁到激发态,处于激发态不稳定(寿命小于10-8 s),迅速回到基态时,就要释放出多余的能量,若此能量以
9、光的形式出显,即得到发射光谱(线光谱)。在正常状态下,元素处于基态,元素在受到外界能量(热能或电能)激发时,由基态跃迁到激发态,返回到基态时,发射出特征光谱(线状光谱)。特征辐射基态元素基态元素M激发态激发态M*热能、电能E2023/1/1激发电位:原子中某一外层电子由基态激发到高能级所需要的能量称为激发电位(Excitation potential)(or激发能)。共振线:由激发态向基态跃迁所发射的谱线称为共振线 (resonance line)。第一共振线具有最小的激发电位,因此最容易被激发,为该元素最强的谱线。2023/1/12.原子的共振线与离子的电离线 非共振线非共振线:激发态与激发
10、态之间跃迁形成的光谱线:激发态与激发态之间跃迁形成的光谱线 共振线共振线:激发态与基态之间的跃迁产生的光谱线激发态与基态之间的跃迁产生的光谱线 原子线原子线:原子发射的谱线 离子线离子线:离子发射的谱线 元素谱线表元素谱线表:I 表示原子发射的谱线;表示原子发射的谱线;II 表示一次电离离子发射的谱线;表示一次电离离子发射的谱线;III表示二次电离离子发射的谱线。表示二次电离离子发射的谱线。如Mg I 285.21 nm;Mg II 279.55 nm;同种元素的原子和离子所产生的原子线和离子线都是该元素的特征谱线,习惯上统称为原子光谱。2023/1/1三、谱线强度三、谱线强度 spectru
11、m line intensity1.玻玻耳耳兹兹曼曼分分布布定定律律 原原子子由由某某一一激激发发态态 i 向向基基态态或或较较低低能能级级 j 跃跃迁迁,所发射的所发射的谱线强度谱线强度与与激发态原子数成正比激发态原子数成正比。在在热热力力学学平平衡衡时时,单单位位体体积积的的基基态态原原子子数数N0与与激激发发态态原原子子数数Ni的的之之间的分布遵守间的分布遵守玻耳兹曼分布定律玻耳兹曼分布定律:gi、g0为激发态与基态的统计权重;Ei:为激发能;k为玻耳兹曼常数;T为激发温度。2.发射谱线强度发射谱线强度:Iij=Ni Aijh ijh为Plank常数;Aij两个能级间的跃迁几率;ij发射
12、谱线的频率。将Ni代入上式,得:2023/1/13.影响谱线强度的因素影响谱线强度的因素:(1)激发能)激发能(Ej)激发能越小,激发能越小,谱线强度越强;谱线强度越强;(2)温度()温度(T)温度升高,谱温度升高,谱线强度增大,但易电离。线强度增大,但易电离。2023/1/1(3)基态原子数)基态原子数(No)谱线谱线强度强度与与基态原子数成正比基态原子数成正比,在一定条件下,在一定条件下,基态原子数基态原子数与试样中该与试样中该元素浓度成正比元素浓度成正比。因此,在一定的实验条件下因此,在一定的实验条件下谱线强度与被测元素浓度成正谱线强度与被测元素浓度成正比比,这是光谱,这是光谱定量定量分
13、析的依据。分析的依据。2023/1/1四、谱线的自吸与自蚀四、谱线的自吸与自蚀 Self-absorption and self reversal of spectrum line 1.等离子体等离子体包含分子、离子、电子等粒子,其正负电荷相等的电离气体气体。它具有电中性和导电性。等离子体有一定的体积,温度与原子浓度在其各部位分布不均匀,中中间间的温度、激发态原子浓度高高,边缘温度低,基态与较低能级的原子较多。2023/1/12.自吸自吸与自蚀与自蚀某元素的原子从中心发射电磁辐射,必然要通过边缘到达检测器,这样所发射的电磁辐射就可能被处在边缘的同一元素基态原子或较低能级的原子吸收,使接受到的谱
14、线强度降低谱线强度降低。这种原子在高温发射某一波长的辐射,被处在边缘低温状态的同种原子所吸收的现象称为自吸。元素浓度低时,不出现自吸。随浓度增加,自吸越严重,当达到一定值时,谱线中心完全吸收,如同出现两条线,这种现象称为自蚀自蚀。基态原子对共振线的自吸最严重谱线表,r:自吸;R:自蚀。2023/1/1第二节第二节 原子发射光谱原子发射光谱分析装置与仪器分析装置与仪器Device and instrument of AES一、光源一、光源二二、光谱仪、光谱仪2023/1/1原子发射光谱分析的三个主要过程原子发射光谱分析的三个主要过程:1 1、样品蒸发、原子化,原子激发并产生光辐、样品蒸发、原子化
15、,原子激发并产生光辐射射、分光,形成按波长顺序排列的光谱。、分光,形成按波长顺序排列的光谱。、检测光谱中谱线的波长和强度、检测光谱中谱线的波长和强度 光光 源源分光系统分光系统检测器检测器2023/1/12023/1/1 仪器流程仪器流程 Process of AES 原子发射光谱仪通常由两大部分构成:激发光源激发光源、分光系统(光谱仪光谱仪)及进行光谱分析的附属设备。2023/1/1一、光源一、光源光源的作用:蒸发、解离、原子化、激发、跃迁。光源的影响:检出限、精密度和准确度。光源的类型:直流电弧(DC arc)交流电弧(AC arc)电火花(electric spark)电感耦合等离子体I
16、CP(Inductively coupled plasma)。对光源的要求是:灵敏度高,稳定性好,光谱背景小,结构简单,操作安全。2023/1/1使电极之间的气体电离的方法 紫外线照射,电子轰击,电子或离子对中性原子碰撞以及金属灼热时发射电子。击穿电压:当电极间的电压增大,电流随之增大,当电压增大到某一值时电流突然增大到几乎电极之间的电阻变得很小。这种现象称为击穿-击穿电压。自持放电:电极间的气体被击穿后,即使没有外界的电离作用,仍能继续保持电离,使放电持续。燃烧电压:如果电极间采用低压供电,为了使电极间持续放电,通常使用一个小功率的高频振荡放电器使气体电离。自持放电发生后,为了维持放电所需要
17、的电压。2023/1/1VAELG220380V530AR放电间隙放电间隙(一)直流电弧(一)直流电弧(DC)2023/1/1 直直流流电电作作为为激激发发能能源源,电电压压220 380V,电电流流5 30A;两两支支石石墨墨电极,试样放置在一支电极电极,试样放置在一支电极(下电极下电极)的凹槽内。的凹槽内。使使分分析析间间隙隙的的两两电电极极接接触触或或用用导导体体接接触触两两电电极极,通通电电,电电极极尖尖端端被烧热,点燃电弧,再使电极相距被烧热,点燃电弧,再使电极相距4 6mm。电电弧弧点点燃燃后后,热热电电子子流流高高速速通通过过分分析析间间隙隙冲冲击击阳阳极极,产产生生高高热热,试
18、试样样蒸发并蒸发并原子化原子化,电子与原子碰撞电离出,电子与原子碰撞电离出正离子冲向阴极正离子冲向阴极。电电子子、原原子子、离离子子在在分分析析间间隙隙相相互互碰碰撞撞,发发生生能能量量交交换换,使使原原子子跃跃迁到迁到激发态激发态,返回,返回基态基态时发射出该原子的时发射出该原子的光谱光谱。弧焰温度:弧焰温度:40007000 K 可使约可使约70多种元素激发。多种元素激发。VAELG220380V530AR1.DC的产生的产生2023/1/12023/1/12.DC的特点的特点A.阳极温度高,蒸发快,进入弧中物质多,有较好检出性能,有利于难熔物质分析,但低熔点元素不利;B.DC电弧设备简单
19、,操作安全;C.稳定性差,再现性及精密度较差,定量分析时需用内标法克服光源波动;D.光谱线易自吸和自蚀,不适于定量分析。故DC电弧适于做难熔物质中痕量易激发元素的定性和半定量分析。2023/1/1(二)低压(二)低压交流交流电弧电弧 工作电压:110220 V。采用高频引燃装置点燃电弧,在每一交流半周时引燃一次,保持电弧不灭。2023/1/11.工作原理工作原理(1)接通电源,由变压器B1升压至2.53kV,电容器C1充电;达到一定值时,放电盘G1击穿;G1-C1-L1构成振荡回路,产生高频振荡;(2)振荡电压经B2的次级线圈升压到10kV,通过电容器C2将电极间隙G的空气击穿,产生高频振荡放
20、电;(3)当G被击穿时,电源的低压部分沿着已造成的电离气体通道,通过G进行电弧放电;(4)在放电的短暂瞬间,电压降低直至电弧熄灭,在下半周高频再次点燃,重复进行。2023/1/12.特点特点(1)电弧电弧温度高,激发能力强温度高,激发能力强;(2)电极电极温度稍低,蒸发能力稍低;温度稍低,蒸发能力稍低;(3)电弧)电弧稳定性好稳定性好,使分析重现性好,使分析重现性好,适用于定量分析适用于定量分析。2023/1/1(三)(三)高压火花高压火花交流电压经变压器交流电压经变压器T后,后,产生产生1025kV的高压,然的高压,然后通过扼流圈后通过扼流圈D向电容器向电容器C充电,达到充电,达到G的击穿电
21、压的击穿电压时,通过电感时,通过电感L向向G放电,放电,产生振荡性的火花放电产生振荡性的火花放电;并伴有爆裂声。并伴有爆裂声。2023/1/1高压火花的特点:高压火花的特点:(1)放电)放电瞬间能量很大瞬间能量很大,产生的温度高,产生的温度高,激发能力强激发能力强,某些难激发元素可被激发,且多为离子线某些难激发元素可被激发,且多为离子线;(2)放电)放电间隔长间隔长,使得,使得电极温度低电极温度低,蒸发蒸发能力稍能力稍低低,适,适于于低熔点低熔点金属与合金的分析;金属与合金的分析;(3)稳定性好,重现性好,)稳定性好,重现性好,适用定量分析适用定量分析。缺点:缺点:(1)火花光源的)火花光源的
22、背景较大背景较大,灵敏度,灵敏度较差,适合做较高含量的分析较差,适合做较高含量的分析;(2)噪音较大噪音较大。2023/1/1(四)电感耦合等离子体光源(四)电感耦合等离子体光源(Inductively coupled plasma,ICP)等离子体是一种电离度大于0.1%的电离气体,由电子、离子、原子和分子所组成,其中电子数目和离子数目基本相等,整体呈现中性。最常用的等离子体光源是感耦高频等离子炬(ICP)、直流等离子焰(DCP)、容耦微 波等离子炬(CMP)和微波诱导等离子体(MIP)等。2023/1/1电感耦合等离子体发射光谱仪电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP)仪器型号仪器型号:Pro
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