第三章--原子发射光谱法.pptx
《第三章--原子发射光谱法.pptx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《第三章--原子发射光谱法.pptx(78页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、发射光谱分析的过程发射光谱分析的过程(一)试样蒸发、激发产生辐射(一)试样蒸发、激发产生辐射(二)色散分光形成光谱(二)色散分光形成光谱(三)检测记录光谱(三)检测记录光谱(四)根据光谱进行定性或定量分析(四)根据光谱进行定性或定量分析第1页/共78页二、发射光谱分析的特点和应用1、可多元素同时检测2、分析速度快3、选择性高4、检出限较低5、准确度较高6、ICP-AES性能优越线性范围46数量级,可测高、中、低不同含量试样;缺点:非金属元素不能检测或灵敏度低。应用:可直接分析固体、液体和气体试样。第2页/共78页原子能级与能级图(energy level diagram)原子能级通常以光谱项(
2、spectralterm)符号来表示:n2S+1LJ第3页/共78页核外电子的运动状态描述:单个价电子运动状态以四个量子数描述:n:主量子数,n=1,2,3,l:角量子数,l=0,1,2,(n-1)m:磁量子数,m=0,1,2,lms:自旋量子数,1/2Na:(1s)2(2s)2(2p)6(3s)1运动状态:n=3,l=0,m=0,ms=1/2第4页/共78页多个价电子的运动状态n:主量子数L:总角量子数,为l的矢量和:L=li(S,P,D,F)S:总自旋量子数,为各个ms的矢量和:S=msJ:为内量子数:J=L+S描述多个价电子的运动状态:n2S+1LJ其中2S+1称为光谱的多重性(mult
3、iplet)第5页/共78页单价电子(Na,Mg(I))能级图 对Na,Mg(I):32S1/2-32P3/2Na589.0nm(D2线)Mg(I)280.3nm32S1/2-32P1/2Na589.6nm(D1线)Mg(I)279.6nm第6页/共78页外层电子:3s2 光谱多重性为:2S+1=1和3-产生单线和三重线第7页/共78页3、跃迁定则(transition rule):n=0或任意正整数L=1,SP;PD;DF;S=0;J=0,1(J=0时,J=0的跃迁为禁戒跃迁)例外:Mg(457.1nm),S=1第8页/共78页3-2 3-2 基本原理基本原理一、原子发射光谱的产生一、原子发
4、射光谱的产生一、原子发射光谱的产生一、原子发射光谱的产生二、谱线的强度二、谱线的强度二、谱线的强度二、谱线的强度 三、谱线强度与试样中元素浓度的关系三、谱线强度与试样中元素浓度的关系三、谱线强度与试样中元素浓度的关系三、谱线强度与试样中元素浓度的关系四、谱线的自吸与自蚀四、谱线的自吸与自蚀四、谱线的自吸与自蚀四、谱线的自吸与自蚀 第9页/共78页一、原子发射光谱(线状光谱)的产生一、原子发射光谱(线状光谱)的产生原子处于气态是得到它们特征线状发射光谱的原子处于气态是得到它们特征线状发射光谱的首要条件首要条件。常温常压下,大部分物质处于分子状态。只有常温常压下,大部分物质处于分子状态。只有在气态
5、时,原子之间的相互作用可以忽略,在气态时,原子之间的相互作用可以忽略,原子能量变化的不连续性才得到充分的反映,原子能量变化的不连续性才得到充分的反映,受激原子才可能发射出特征的原子线光谱。受激原子才可能发射出特征的原子线光谱。其次,其次,还必须使原子被激发还必须使原子被激发。第10页/共78页原子发射光谱的产生原子发射光谱的产生激发态原子以辐射的形式释放出多余的激发态原子以辐射的形式释放出多余的能量,跃迁回到基态或其它较低的能级能量,跃迁回到基态或其它较低的能级而产生发射光谱。谱线的频率(或波长)而产生发射光谱。谱线的频率(或波长)与两能级差的关系服从普朗克公式。与两能级差的关系服从普朗克公式
6、。第11页/共78页原子发射光谱的产生原子发射光谱的产生 每一元素的原子光谱线各有其相应的激发电位。每一元素的原子光谱线各有其相应的激发电位。具有最低激发电位的谱线称为具有最低激发电位的谱线称为共振线共振线(resonance resonance resonance resonance linelinelineline)。)。每一元素的原子和离子的发射光谱中的每一光谱线每一元素的原子和离子的发射光谱中的每一光谱线的波长是一定的。这些线光谱对元素具有的波长是一定的。这些线光谱对元素具有特征性特征性和和专一性专一性,是,是元素定性分析的依据元素定性分析的依据。光谱线的强度由各能级间的电子跃迁几率来
7、决定。光谱线的强度由各能级间的电子跃迁几率来决定。因此,每一元素的发射光谱中,其每一光谱线的波因此,每一元素的发射光谱中,其每一光谱线的波长及相对强度都是一定的。长及相对强度都是一定的。测定样品的发射光谱,由其共振谱线的强度,可以测定样品的发射光谱,由其共振谱线的强度,可以测出其含量。测出其含量。是定量分析的依据是定量分析的依据。第12页/共78页(三)几个概念激发电位(或激发能):原子由基态跃迁到激发态时所需要的能量主共振线:具有最低激发电位的谱线叫主共振线。一般是由最低激发态回到基态时发射的谱线。原子线:原子外层电子的跃迁所发射的谱线,以I表示,如Mg285.21nm为原子线。离子线:离子
8、的外层电子跃迁离子线。以II,III,IV等表示。如Mg280.27nm为一次电离离子线。由激发态直接跃迁至基态所辐射的谱线称为共振线。由较低级的激发态(第一激发态)直接跃迁至基态的谱线称为第一共振线,一般也是元素的最灵敏线。当该元素在被测物质里降低到一定含量时,出现的最后一条谱线,这是最后线,也是最灵敏线。用来测量该元素的谱线称分析线。第13页/共78页二、谱线的强度二、谱线的强度 谱线的强度特性是原子发射光谱法进行定量测定的基础。谱线强度是谱线的强度特性是原子发射光谱法进行定量测定的基础。谱线强度是单位时间内从光源辐射出某波长光能的多少单位时间内从光源辐射出某波长光能的多少,也即,也即某波
9、长的光辐射功率的大某波长的光辐射功率的大小小。第14页/共78页根据热力学观点,分配在各激发态和基态的原子数由根据热力学观点,分配在各激发态和基态的原子数由Boltzmann公式决定BoltzmannBoltzmann公式:公式:第15页/共78页影响谱线强度的因素:影响谱线强度的因素:(一)激发电位与电离电位(一)激发电位与电离电位 (二)跃迁几率(二)跃迁几率 (三)统计权重(三)统计权重 (四)激发温度(四)激发温度第16页/共78页(四)激发温度(四)激发温度第17页/共78页三、谱线强度与试样中元素浓度的关三、谱线强度与试样中元素浓度的关系系谱线强度与谱线强度与N N N No o
10、o o成正比。弧焰中的原子是从电极上的试样蒸发而来的,成正比。弧焰中的原子是从电极上的试样蒸发而来的,所以单位时间内进入弧焰的被测元素的原子数目所以单位时间内进入弧焰的被测元素的原子数目M M M M,与试样中该元素的浓度,与试样中该元素的浓度c c c c成正比,即:成正比,即:M=ac第18页/共78页光谱定量分析的基本关系式光谱定量分析的基本关系式:b为自吸系数,当元素浓度低时,自吸现象基本上不发生,b1,谱线有自吸时,b第19页/共78页四、谱线的自吸与自蚀四、谱线的自吸与自蚀电离气体在整体上是中性的,称为等离子体。电离气体在整体上是中性的,称为等离子体。电弧中心的温度最高,在电弧边缘
11、的温度较低。电弧中心的温度最高,在电弧边缘的温度较低。在高温所发射的光谱,一部分会被较低温度在高温所发射的光谱,一部分会被较低温度的同类原子所吸收而形成吸收光谱。这种现的同类原子所吸收而形成吸收光谱。这种现象称为自吸(象称为自吸(self-absorptionself-absorptionself-absorptionself-absorption)。)。第20页/共78页弧层越厚,弧焰中被测元素的原子浓度越大,则自吸现象越严重。当低原子浓度时,谱线不呈现自吸现象;原子浓度增大,谱线产生自吸现象,使其强度减小。谱线中心的吸收程度要比边缘部分大,因而使谱线出现“边强中弱”的现象。当自吸现象非常严
12、重时,谱线中心的辐射将完全被吸收,这种现象称为自蚀。(共振线?)第21页/共78页谱线的自吸与自蚀谱线的自吸与自蚀第22页/共78页3-3 3-3 光谱分析的仪器光谱分析的仪器光谱分析的仪器一般由激发光源、光谱分析的仪器一般由激发光源、分光系统和检测器三部分组成。分光系统和检测器三部分组成。一、激发光源一、激发光源 二、分光系统二、分光系统 三、检测器三、检测器 四、仪器类型四、仪器类型 第23页/共78页一、激发光源一、激发光源 激发光源的作用是提供使试样中被测元素蒸发、离解、原子化激发光源的作用是提供使试样中被测元素蒸发、离解、原子化和激发所需要的能量。一般使用的激发光源有火焰、电弧、电火
13、花和电感耦和激发所需要的能量。一般使用的激发光源有火焰、电弧、电火花和电感耦合等离子体光源等。合等离子体光源等。第24页/共78页气体的导电电离的方法有: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等。被激放电击穿自激放电(自持放电):因碰撞电离产生的放电。光谱分析用的电光源(电弧和点火花),都属于自持放电类型。引燃:电极间采用低压供电,使用一个小功率的高频振荡放电器使气体电离,使电极间持续地放电。第25页/共78页试样的引入电弧和火花光源主要应用于固体试样的分析,而液体和气体试样采用等离子体光源。金属或合金非金属固体材料,试样需放在一个其发射光谱不会干扰分析物的电极上
14、。理想的电极材料:碳。引入方式:电极是一极呈圆柱形,一端钻有一个凹孔。分析时,将粉碎的试样填塞在顶端的凹孔中。它是引入试样最常用的方法。另一电极(即对电极)是稍具圆形顶端的圆锥形碳棒,这种形状可以产生最稳定的及重现的电弧和火花。第26页/共78页电弧的产生1、阴极射出的热电子流,轰击阳极,出现阳极斑(30004000)试样物质蒸发成蒸气2、蒸发的原子与电子碰撞,电离成为离子,以高速运动冲击阴极,电子、原子、离子互相碰撞,发生能量交换,3、试样原子激发,发射光谱线。第27页/共78页直流电弧光源直流电弧光源由直流电源维持电弧的放电称为直流电由直流电源维持电弧的放电称为直流电弧。弧。特点:电极温度
15、较高,试样易蒸发,适特点:电极温度较高,试样易蒸发,适用于难挥发物质的定性分析,分析灵敏用于难挥发物质的定性分析,分析灵敏度高,设备简单安全。度高,设备简单安全。不足:放电稳定性差,试样消耗大,由不足:放电稳定性差,试样消耗大,由石墨制成的电极易燃烧变形,重现性差。石墨制成的电极易燃烧变形,重现性差。谱线易发生自吸现象。谱线易发生自吸现象。应用:常应用于定性分析以及矿石、矿应用:常应用于定性分析以及矿石、矿物等难熔物质中痕量组分的定量分析。物等难熔物质中痕量组分的定量分析。第28页/共78页低压交流电弧低压交流电弧由低压交流电源维持电弧燃烧的光源称由低压交流电源维持电弧燃烧的光源称为低压交流电
16、弧。为低压交流电弧。特点:特点:(1 1 1 1)电极头的温度比直流电弧的低,试)电极头的温度比直流电弧的低,试样蒸发能力差样蒸发能力差(2 2 2 2)瞬时电流密度较高,电弧温度高,)瞬时电流密度较高,电弧温度高,激发能力强,适于难激发的元素激发能力强,适于难激发的元素(3 3 3 3)放电比较稳定,再现性及精密度好,)放电比较稳定,再现性及精密度好,适用于光谱定量分析。适用于光谱定量分析。应用:金属、合金中低含量元素的定量应用:金属、合金中低含量元素的定量分析。分析。第29页/共78页高压火花发生器高压火花发生器特点:特点:(1 1 1 1)瞬间分析间隙电流密度大,激发温度很高,)瞬间分析
17、间隙电流密度大,激发温度很高,适用于难激发的元素,如适用于难激发的元素,如C C C C、S S S S、P P P P和卤素等。和卤素等。(2 2 2 2)放电稳定性高,再现性好,适用于光谱定量)放电稳定性高,再现性好,适用于光谱定量分析,有较高的分析精确度。分析,有较高的分析精确度。(3 3 3 3)电极头温度低,有利于分析低熔点金属、合)电极头温度低,有利于分析低熔点金属、合金和含量高的试样。金和含量高的试样。不足:绝对灵敏度低,不宜分析微量或痕量元素,不足:绝对灵敏度低,不宜分析微量或痕量元素,光谱背景大。光谱背景大。应用:鉴于其分析特点,它主要用于难激发的元应用:鉴于其分析特点,它主
18、要用于难激发的元素或易熔金属、合金试样的分析以及高含量元素素或易熔金属、合金试样的分析以及高含量元素的定量分析。的定量分析。第30页/共78页4.等离子体光源 等离子体是一种电离度大于0.1%的电离气体,整体呈现中性。最常用的等离子体光源是直流等离子焰(DCP)、感耦高频等离子炬(ICP)、容耦微波等离子炬(CMP)和微波诱导等离子体(MIP)等。第31页/共78页电感耦合等离子体焰炬(电感耦合等离子体焰炬(电感耦合等离子体焰炬(电感耦合等离子体焰炬(ICPICP)由高频发生器、进样系统(包括供气系统)由高频发生器、进样系统(包括供气系统)和等离子炬管三部分组成。和等离子炬管三部分组成。第32
19、页/共78页等离子炬管分为三层。最外层通Ar气作为冷却气,其作用:第一,保护石英管不被烧毁;第二,产生低气压通道,以利于进样;第三,参与放电过程。中层管通入辅助气体Ar气,用于点燃等离子体。内层石英管以Ar为载气,试样溶液以气溶胶形式引入等离子体中。用Ar做工作气体的优点:Ar为单原子惰性气体,不与试样组份形成难离解的稳定化合物,也不象分子那样因离解而消耗能量,有良好的激发性能,本身光谱简单。第33页/共78页ICP光源Inductioncoil2:outertube3:intermediatetube4:sampleinjectorPlasma8:atomizationzone7:atomi
20、clineemission6:ioniclineemission第34页/共78页感耦高频等离子炬具有许多与常规光源不同的特性,使它成为发射光谱分析中具有竞争能力的激发光源。环状结构1、高温气体形成旋转的环流。2、趋肤效应造成一个电学屏蔽的中心通道。具有较低的气压、较低的温度、较小的阻力,使试样容易进入炬焰,并有利于蒸发、解离、激发、电离以至观测。第35页/共78页 环状结构可以分为若干区,各区的温度不同,性状不同,辐射也不同。(1)焰心区(预热区)高频电流形成的涡流区,温度最高达10000K,电子密度高。试样气溶胶在此区域被预热、蒸发。(2)内焰区(测光区)温度约为6000 8000K。试样
21、原子化、激发,发射很强的原子线和离子线。光谱分析所利用的区域。(3)尾焰区温度低于6000K,只能发射激发电位较低的谱线。第36页/共78页电感耦合等离子体焰炬(电感耦合等离子体焰炬(ICP)利用高频感应加热原理,使工作气体电离所产生的火利用高频感应加热原理,使工作气体电离所产生的火焰状等离子体,温度高达焰状等离子体,温度高达16000K16000K16000K16000K,可作为原子发射,可作为原子发射光谱分析的激发光源。光谱分析的激发光源。特点:温度高,激发能力强,不易生成难熔金属氧化特点:温度高,激发能力强,不易生成难熔金属氧化物,适用于难激发的元素,化学干扰少,谱线自吸物,适用于难激发
22、的元素,化学干扰少,谱线自吸小。样品在惰性气氛中激发,光谱背景小。检出限小。样品在惰性气氛中激发,光谱背景小。检出限低、精密度好、动态范围广、基体效应小和不用电低、精密度好、动态范围广、基体效应小和不用电极避免污染,是一种理想的光源。极避免污染,是一种理想的光源。雾化效率低,设备贵。雾化效率低,设备贵。应用:是分析液体试样的最佳光源。应用:是分析液体试样的最佳光源。第37页/共78页二、分光系统二、分光系统(一)棱镜(一)棱镜(二)光栅(二)光栅第38页/共78页三、检测器三、检测器(一)目视法(一)目视法(二)摄谱法(二)摄谱法(三)光电法(三)光电法第39页/共78页摄谱仪摄谱仪摄谱仪的作
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 第三 原子 发射光谱
限制150内