介质阻挡放电在原子荧光光谱分析中的应用综述,分析化学论文.docx
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1、介质阻挡放电在原子荧光光谱分析中的应用综述,分析化学论文介质阻挡放电 Dielectric barrier discharge,DBD ,又称为无声放电,它构造简单、能耗低,可在常温常压下产生非平衡态等离子体 Plasma .典型的 DBD 装置可分为平板型 图 1a c 和同轴型 图 1d f .两个电极之间至少需要一个阻挡介质 如玻璃、石英、陶瓷或聚合物等 ,放电间隙为0. 1 10 nm.中间的放电区域充满气压为 10 100 Pa 的工作气体 氩气、氦气、氮气或者空气 .当在电极的两端加 102 103V、频率 101 102Hz 的高压沟通电时,DBD 会放电产生 110 eV 的电
2、子1 ,这些电子与周围的气体分子发生非弹性碰撞,能够激发或解离气体分子,产生包含自由基、离子、原子和分子碎片等多种物质的等离子体。DBD 等离子体是一种非平衡态、低温、瞬时气体放电构成的 微 等离子体。关于 DBD 等离子体的特性研究已有报道24,通常以为,当击穿电压超过帕邢 Paschen 击穿电压时,电极间的气体会被击穿而产生放电,大量随机分布的微放电就会出如今间隙中,发出接近蓝紫色的光。由于 DBD 在放电经过中会产生大量化学性质非常活泼踊跃的自由基和准分子,能够提供足够的能量将分析物中的待测元素原子化构成基态的自由原子,甚至再将基态的自由原子激发到更高层次的激发态,然后在去激发态的经过
3、中产生其原子发射光谱信号。因而,在原子光谱分析中,DBD 能够用作激起源、原子化器、诱导化学蒸气发生等方面。与传统的电感耦合等离子体 ICP 类似,DBD 等离子体中的金属元素的发光机理多为如下经过:当然,DBD 中也存在离解经过和电离经过,如潘宁电离等。因而,DBD 在原子光谱分析中获得广泛应用。DBD 长期以来一直被用作臭氧发生装置5,当前已经广泛地应用在灭菌6、化合物合成7,8、废物去除/降解9,10等领域。由于 DBD 优异的放电性能以及构造简单、工作寿命长、能耗低等众多优点,吸引了诸多分析工作者的关注。DBD 自从 2002 年被引入光谱分析领域11,十多年来,它在分析化学领域得到了
4、长足的发展。原子光谱作为元素检测最有效的分析技术,可选择性、高灵敏地检测诸多金属和非金属元素,具有分析速度快、准确度和灵敏度高等优点,在元素的痕量分析、形态分析中占据着非常重要的位置。常用的等离子体 如 ICP 具有很高的激发能力,其稳定性好、基体效应小、线性范围宽,被广泛地用作元素原子发射光谱的激起源,但是其体积大、能耗高等缺点给其应用带来一定的限制。介质阻挡放电微等离子体被以为是一种低耗、有效的激起源,在原子光谱分析中得到了应用12 14.将其应用于原子光谱分析仪中,用作原子化器/激起源,能大大降低仪器的体积与能耗,将为便携式、小型化、野外、实时在线分析提供原子光谱分析新工具。Karana
5、ssios15和 Yuan16等先后综述了各类微等离子体的性质,包括 DBD 等离子体在分析化学中的应用。Meyer 等17着重从构造设计上出发,对 DBD 在分析化学中的应用作了较全面的综述,本课题组18也综述了 DBD 在原子光谱、化学发光、气相色谱检测器、质谱离子源、离子迁移色谱等分析方面的应用。近年来,DBD 作质谱离子源19也备受关注。至今为止,DBD 已被应用于原子发射光谱分析 AES 、原 子 吸 收 光 谱 分 析 AAS 、原子荧光光谱分析 AFS 、质谱分析 MS等领域。本文重点综述了 2018 年至今,DBD 在原子发射光谱、原子吸收光谱、化学蒸气发生进样等领域的新进展。
6、DBD 在 AFS 中的应用近年来鲜有报道,而 DBD 在 MS 中的应用多牵涉分子质谱分析,因而本文不包括 DBD 在 AFS 的应用; 对 2018 年之前的相关研究和 DBD-MS 感兴趣的读者,可参阅文献20 22.2 DBD 在原子光谱分析中的应用2. 1 DBD 在原子发射光谱中的应用2. 1. 1 气体 化 进样 AES 分析 DBD 在氩气的气氛下具有作为冷激起源激发气体小分子的能力。溶液 雾化 进样容易消耗 DBD 等离子体的能量,甚至使等离子体熄灭。因而,为避免水溶液进样,可选择蒸气进样方式,将气态小分子引入 DBD 中激发有利于产生原子发射光谱。事实证明,化学蒸气发生 C
7、hemical vapor generation,CVG 是 DBD-AES 有效的进样手段,能够有效地将分析元素从样品溶液中分离出来,进样效率高,分离效果好,避免了样品基体的干扰,也减少了等离子体能量的消耗,测定结果有较好的灵敏度和检出限。气态小分子与 DBD 工作气体混合进入 DBD 装置中,易于实现连续测定和自动化。常见的化学蒸气发生有: 氢化物发生 Hydride generation,HG 、光诱导化学蒸气发生 Photo-chemical vapor generation,PVG 、卤化物发生 Halide generation 、氧化物发生 Oxide generation 、螯
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