食品质量安检测技术W2203原子荧光光度法-2-微ppt课件.pptx
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1、原子荧光光度法主讲教师:浙江经贸职业技术学院 黄伟素农产品/食品质量安全检测技术 3 原子荧光发展史及应用1原子荧光光谱分析基础2原子荧光仪器结构3原子荧光光度仪的操作4目录页CONTENTS PAGE 4 1原子荧光发展史及应用原子荧光发展史原子荧光应用过渡页TRANSITION PAGE 5 原子荧光光度法原子荧光光度法一、原子荧光发展史及应用1.原子荧光发展史2.原子荧光应用原子荧光发展史:1859年克希霍夫研究太阳光时开始原子荧光理论的研究1902年胡克等研究原子荧光现象,观察到了钠的荧光现象1964年威博尼尔提出原子荧光光谱法,可作为一种化学分析方法80年代,我国科技工作者对原子荧光
2、光谱仪作出很大贡献,其中郭小伟等非色散原子荧光光谱仪,采用无机放电灯、氢化物法对仪器商品化起到很大作用 6 原子荧光光度法原子荧光光度法一、原子荧光发展史及应用1.原子荧光发展史2.原子荧光应用原子荧光应用:地质样品分析冶金样品分析生物样品分析农业样品分析环境样品分析食品分析药材药品分析轻工化妆品分析 7 2原子荧光光谱分析基础原子荧光光谱概述原子荧光光谱的产生原理原子荧光光谱的定量基础过渡页TRANSITION PAGE 8 原子荧光光度法原子荧光光度法二、原子荧光光谱分析基础1.概述2.AFS的优点3.AFS的缺点4.AFS与AAS的关系概述:原子荧光光谱法(AFS)是一种痕量分析技术,是
3、原子光谱法中的一个重要分支。是介于原子发射光谱法(AES)和原子吸收光谱法(AAS)之间的光谱分析技术,所用仪器及操作技术与原子吸收光谱法相近。9 原子荧光光度法原子荧光光度法二、原子荧光光谱分析基础1.概述2.AFS的优点3.AFS的缺点4.AFS与AAS的关系AFS的优点:某些元素的灵敏度与检出限优于AAS与AES谱线简单,干扰少结构简单,价格便宜方法精确度类似于AAS,优于AES关于消除干扰、基体改进剂以及其他联用技术如氢化法、流动注射等也适用 10 原子荧光光度法原子荧光光度法二、原子荧光光谱分析基础1.概述2.AFS的优点3.AFS的缺点4.AFS与AAS的关系AFS的优点:有些元素
4、灵敏度差,线性范围窄荧光弱,杂散光影响干扰大应用元素范围有限 11 原子荧光光度法原子荧光光度法二、原子荧光光谱分析基础1.概述2.AFS的优点3.AFS的缺点4.AFS与AAS的关系AFS与AAS的共同点:需要将分析试样有效地原子化选择合适的光源,使分析样的基态原子有效地吸收光能产生的光谱在可见到紫外波段仪器同是由四个组成部分,有某些相似的要求化学组成的干扰有相似之处 12 原子荧光光度法原子荧光光度法二、原子荧光光谱分析基础1.概述2.AFS的优点3.AFS的缺点4.AFS与AAS的关系AFS与AAS的区别:原子吸收属于吸收光谱,原子荧光属于发射光谱原子荧光不一定要求同种原子的锐线光源辐射
5、荧光强度微弱,要考虑弱信号检测和杂散光等干扰原子荧光谱线简单,结构简单原子荧光在某些元素的分析上更灵敏 13 原子荧光光度法原子荧光光度法二、原子荧光光谱分析基础1.原子荧光的产生2.原子荧光类型原子荧光的产生:气态自由原子,吸收光源(常用空心阴极灯)的特征辐射后,原子的外层电子跃迁到较高能级,然后又跃迁返回基态或较低能级,同时发射出与原激发波长相同或不同的发射光谱即为原子荧光。原子荧光是光致发光,也是二次发光。当激发光源停止照射之后,再发射过程立即停止。产生气态自由原子的方式有火焰、石墨炉、电激发、热激发、电感耦合等离子焰。在AFS中主要是火焰。原子荧光原子荧光 14 原子荧光光度法原子荧光
6、光度法二、原子荧光光谱分析基础1.原子荧光的产生2.原子荧光类型原子荧光类型可分为三类:共振荧光非共振荧光敏化荧光 15 原子荧光光度法原子荧光光度法二、原子荧光光谱分析基础1、共振荧光荧光线与激发线的波长相同如:锌原子吸收213.86nm的光,它发射荧光的波长也213.86nm 16 原子荧光光度法原子荧光光度法二、原子荧光光谱分析基础2、非共振荧光荧光线与激发线的波长不同1.直跃性荧光当处于基态的电子受激跃迁至高能态,处于高能态的激发态电子在跃迁到低能态(但不是基态)所发射出的荧光被称为直跃线荧光 17 原子荧光光度法原子荧光光度法二、原子荧光光谱分析基础原子荧光光谱分析基础2、非共振荧光
7、荧光线与激发线的波长不同2.阶跃性荧光当电子从基态跃迁至高能态后,由于受激碰撞损失部分能量而降至较低的能态。从较低能态回到基态时所发出的荧光称为阶跃线荧光 18 原子荧光光度法原子荧光光度法二、原子荧光光谱的产生原理原子荧光光谱分析基础2、非共振荧光荧光线与激发线的波长不同3.多光子荧光两个或以上的光子共同使原子到达激发态,然后发射一个光子再返回到基态所发射的荧光 19 原子荧光光度法原子荧光光度法二、原子荧光光谱的产生原理原子荧光光谱分析基础3、敏化荧光受激发的原子与另一种原子碰撞时,把激发能传递给另一个原子使其激发,后者再从辐射形式去激发而发射荧光即为敏化荧光。大多数分析涉及共振荧光,因为
8、其跃迁几率最大且用普通光源就可以获得相当高辐射密度。敏化荧光和多光子荧光很少用于分析,因为产生的荧光辐射密度低。20 原子荧光光度法原子荧光光度法二、原子荧光光谱分析基础1、测定原子荧光的强度即可求得待测样品中该元素的含量。If荧光强度 为荧光量子效率 Ia 吸收光的强度 21 原子荧光光度法原子荧光光度法二、原子荧光光谱分析基础2、氢化物发生-原子荧光光谱分析流程 22 原子荧光光度法原子荧光光度法二、原子荧光光谱分析基础3、氢化物发生法的原理截流/样品KBH4WAr 23 原子荧光光度法原子荧光光度法二、原子荧光光谱分析基础4、氢化物发生法的类型:金属-酸还原体系;碱性模式还原体系;电解还
9、原体系;硼氢化物-酸还原体系主要采用硼氢化物-酸还原体系1.原子荧光的产生2.氢化物发生类型 24 原子荧光光度法原子荧光光度法二、原子荧光光谱分析基础4、氢化物发生法的类型金属酸还原体系(Marsh反应)缺点:能发生氢化物的元素较少;反应速度慢大约需要10分钟;干扰较为严重。25 原子荧光光度法原子荧光光度法二、原子荧光光谱分析基础4、氢化物发生法的类型硼氢化钠酸还原体系酸化过的样品溶液中的砷、铅、锑、硒等元素与还原剂(一般为硼氢化钾或钠)反应在氢化物发生系统中生成氢化物 式中Em+代表待测元素,EHn为气态氢化物该体系克服或大大减少了金属-酸还原体系的缺点,在还原能力、反应速度、自动化操作
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