第八章原子吸收光谱分析..ppt
《第八章原子吸收光谱分析..ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《第八章原子吸收光谱分析..ppt(62页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、第八章第八章 原子吸收光谱分析原子吸收光谱分析 Atomic Absorption Spectrometry,AAS2023/3/3第一节第一节 原子吸收光谱分析基本原理原子吸收光谱分析基本原理第二节第二节 原子吸收分光光度计原子吸收分光光度计第三节第三节 测量条件选择及定量分析方法测量条件选择及定量分析方法第四节第四节 干扰及抑制干扰及抑制第五节第五节 原子荧光光谱法原子荧光光谱法2023/3/3第一节第一节 原子吸收光谱分析基本原理原子吸收光谱分析基本原理一、一、原子吸收光谱分析概述原子吸收光谱分析概述二、二、原子吸收基本原理原子吸收基本原理 三、三、谱线轮廓与谱线变宽谱线轮廓与谱线变宽
2、四、四、积分吸收和峰值吸收积分吸收和峰值吸收 2023/3/3一、原子吸收光谱分析概述原子吸收光谱分析概述 定义:定义:原子吸收光谱法是一种基于气态的待测元素原子吸收光谱法是一种基于气态的待测元素基态原子基态原子对特征谱线的对特征谱线的吸收吸收而建立的一种分析方法。而建立的一种分析方法。这一方法的发展经历了这一方法的发展经历了3个发展阶段个发展阶段:1.原子吸收分析法的发展原子吸收分析法的发展2.1.1、原子吸收现象的发现原子吸收现象的发现 3.早在早在19世纪初,人们就发现了原子吸收现象。世纪初,人们就发现了原子吸收现象。1802年,年,W.H.Wollaston伍朗斯顿伍朗斯顿在研究太阳连
3、续光谱在研究太阳连续光谱时,发现太阳光谱的暗线。时,发现太阳光谱的暗线。4.但当时人们并不能解释产生这些暗线的原因。但当时人们并不能解释产生这些暗线的原因。2023/3/31859年年Kirchhoff基尔霍夫基尔霍夫和和Bunson本生本生在研究碱在研究碱金属和碱土金属的火焰光谱时,发现金属和碱土金属的火焰光谱时,发现Na原子蒸气发射的光在原子蒸气发射的光在通过温度较低的通过温度较低的Na原子蒸气时,会引起原子蒸气时,会引起Na光的吸收,产生暗光的吸收,产生暗线。线。根据这一暗线与太阳光谱中的暗线在同一位置这一事实,根据这一暗线与太阳光谱中的暗线在同一位置这一事实,证明太阳连续光谱中的暗线正
4、是大气圈中的气态证明太阳连续光谱中的暗线正是大气圈中的气态Na原子对太原子对太阳光谱中阳光谱中Na辐射的吸收所引起的。解释了暗线产生的原因。辐射的吸收所引起的。解释了暗线产生的原因。2023/3/31.2、空心阴极灯的发明、空心阴极灯的发明尽管原子吸收现象早在尽管原子吸收现象早在19世纪初就被发现,但原子吸收世纪初就被发现,但原子吸收现象作为一种分析方法,是从现象作为一种分析方法,是从1955年开始的(年开始的(1955年以前,年以前,一直未用于分析化学,一直未用于分析化学,因为因为原子吸收线为锐线吸收,一般单原子吸收线为锐线吸收,一般单色器无法获得。)。这一年,澳大利亚物理学家色器无法获得。
5、)。这一年,澳大利亚物理学家Walsh发表发表了一篇论文了一篇论文“Applicationofatomicabsorptionspectrometrytoanalyticalchemistry”原子吸收光谱法原子吸收光谱法在分析化学中的应用在分析化学中的应用,解决了原子吸收光谱的光源问题,奠解决了原子吸收光谱的光源问题,奠定了原子吸收光谱法的基础,之后迅速发展。定了原子吸收光谱法的基础,之后迅速发展。50年代末年代末PE和和Varian公司推出了原子吸收商品仪器。公司推出了原子吸收商品仪器。2023/3/3火焰原子吸收光谱法流程火焰原子吸收光谱法流程2023/3/31.3、电热原子化技术的提出
6、、电热原子化技术的提出1959年年里沃夫里沃夫提出电热原子化技术,大大提高了原子吸提出电热原子化技术,大大提高了原子吸收的灵敏度收的灵敏度。2023/3/32、原子吸收与分子吸收、原子发射的比较、原子吸收与分子吸收、原子发射的比较2.1、原子吸收与分子吸收、原子吸收与分子吸收相同点:都属吸收光谱,遵守比尔定律。不同点:吸光相同点:都属吸收光谱,遵守比尔定律。不同点:吸光物质状态不同(分光光度法:溶液中的分子或离子;物质状态不同(分光光度法:溶液中的分子或离子;AAS:气气态的基态原子);分子吸收为宽带吸收,而原子吸收为锐线态的基态原子);分子吸收为宽带吸收,而原子吸收为锐线吸收。吸收。2.2、
7、原子吸收与原子发射的比较、原子吸收与原子发射的比较原子吸收光谱利用的是原子的吸收现象,而原子发射光原子吸收光谱利用的是原子的吸收现象,而原子发射光谱分析是基于原子的发射现象,二者是两种相反的过程。另谱分析是基于原子的发射现象,二者是两种相反的过程。另测定方法与仪器亦有相同和不同之处。测定方法与仪器亦有相同和不同之处。2023/3/33、原子吸收光谱分析的特点原子吸收光谱分析的特点原子吸收法,原子吸收法,其优点如下其优点如下:(1)灵敏度高灵敏度高:在原子吸收实验条件下,处于基态的原子数目:在原子吸收实验条件下,处于基态的原子数目比激发态多得多(玻尔兹曼分发规律),故灵敏度高。其检比激发态多得多
8、(玻尔兹曼分发规律),故灵敏度高。其检出限可达出限可达10-9g/ml(某些元素可更高某些元素可更高);(2)选择性好选择性好:谱线简单,因谱线重叠引起的光谱干扰较小,:谱线简单,因谱线重叠引起的光谱干扰较小,即抗干扰能力强。分析不同元素时,选用不同元素灯,提高即抗干扰能力强。分析不同元素时,选用不同元素灯,提高分析的选择性;分析的选择性;2023/3/3(3)具有较高的精密度和准确度具有较高的精密度和准确度:因吸收线强度受原子化器:因吸收线强度受原子化器温度的影响比发射线小。试样处理简单。温度的影响比发射线小。试样处理简单。RSD12%,相对,相对误差误差0.10.5%。(4)分析速度快,仪
9、器比较简单,操作方便,应用比较广分析速度快,仪器比较简单,操作方便,应用比较广。可用于可用于70余种金属元素和某些非金属元素的定量测定,应用余种金属元素和某些非金属元素的定量测定,应用十分广泛,十分广泛,2023/3/3缺缺点:点:除了一些先进的仪器可以进行多元素的测定外,目前大除了一些先进的仪器可以进行多元素的测定外,目前大多数仪器都不能同时进行多元素的测定。因为每测定一个元多数仪器都不能同时进行多元素的测定。因为每测定一个元素都需要与之对应的一个空心阴极灯素都需要与之对应的一个空心阴极灯(也称元素灯也称元素灯),一次只能,一次只能测一个元素。测一个元素。由于原子化温度比较低,对于一些易形成
10、稳定化合物的由于原子化温度比较低,对于一些易形成稳定化合物的元素,如元素,如W、Ni、Ta、Zr、Hf、稀土等以及非金属元素,原、稀土等以及非金属元素,原子化效率低,检出能力差,受化学干扰较严重,所以结果不子化效率低,检出能力差,受化学干扰较严重,所以结果不能令人满意。能令人满意。非火焰的石墨炉原子化器虽然原子化效率高,检测限低,非火焰的石墨炉原子化器虽然原子化效率高,检测限低,但是重现性和准确性较差。但是重现性和准确性较差。2023/3/32023/3/3二、二、原子吸收光谱分析基本原理原子吸收光谱分析基本原理 1、原子吸收光谱的产生及共振线、原子吸收光谱的产生及共振线在一般情况下,原子处于
11、能量最低状态(最稳定态),在一般情况下,原子处于能量最低状态(最稳定态),称为基态(称为基态(E0=0)。当原子吸收外界能量(光子)时,其)。当原子吸收外界能量(光子)时,其最外层电子可能跃迁到较高的不同能级上,原子的这种运动最外层电子可能跃迁到较高的不同能级上,原子的这种运动状态称为激发态。状态称为激发态。原子吸收光子从基态跃迁至激发态的过程原子吸收光子从基态跃迁至激发态的过程称为原子吸收。称为原子吸收。2023/3/3三、三、谱线轮廓与谱线变宽谱线轮廓与谱线变宽 AAS是基于基态原子对其共振线的吸收而建立的分是基于基态原子对其共振线的吸收而建立的分析方法。从理论上讲,原子的吸收线是绝对单色
12、的,但实析方法。从理论上讲,原子的吸收线是绝对单色的,但实际上原子吸收线际上原子吸收线并非是单色的几何线并非是单色的几何线,而是有宽度的,大,而是有宽度的,大约约10-3nm,即有一定轮廓。,即有一定轮廓。2023/3/3由于外界条件及本身的影响,造成对原子吸收的微由于外界条件及本身的影响,造成对原子吸收的微扰,使其吸收不可能仅仅对应于一条细线,即原子吸收线扰,使其吸收不可能仅仅对应于一条细线,即原子吸收线并不是一条严格的几何线,并不是一条严格的几何线,而是具有一定的宽度、轮廓而是具有一定的宽度、轮廓,即透射光的强度表现为一个相似于图示即透射光的强度表现为一个相似于图示,若用原子吸收系若用原子
13、吸收系数数K随随变化的关系作图得到吸收系数轮廓图:变化的关系作图得到吸收系数轮廓图:2023/3/3引起谱线变宽的主要因素有:引起谱线变宽的主要因素有:1、自然宽度自然宽度在无外界影响下,谱线仍有一定宽度,这种宽度称为自在无外界影响下,谱线仍有一定宽度,这种宽度称为自然宽度,以然宽度,以v、表示。表示。约相当于约相当于10-5nm数量级。根据数量级。根据量子力学的量子力学的Heisenberg测不准原理,能级的能量有不确定测不准原理,能级的能量有不确定性,性,E由下式估算:由下式估算:-激发态原子的寿命;激发态原子的寿命;越小,宽度越宽。越小,宽度越宽。2023/3/32、多普勒宽度、多普勒宽
14、度D由于原子在空间作无规则热运动所导致的,故又称为由于原子在空间作无规则热运动所导致的,故又称为热变宽。热变宽。Doppler效应是自然界的一个普遍规律。从一个运动效应是自然界的一个普遍规律。从一个运动的原子发射的光,如果运动方向离开观察者,在观察者看的原子发射的光,如果运动方向离开观察者,在观察者看来,其发射频率较静止原子发射频率低,反之,如果向观来,其发射频率较静止原子发射频率低,反之,如果向观察者运动时,则其发射光的频率较静止原子发射光的频率察者运动时,则其发射光的频率较静止原子发射光的频率高,高,这一现象称为这一现象称为Doppler效应。效应。2023/3/3式中,式中,T热力学温度
15、;热力学温度;M吸光原子的相对原子量。吸光原子的相对原子量。0-为谱线的中心频率。为谱线的中心频率。讨论讨论:D正比于正比于T1/2,故当原子化故当原子化温度稍有变化时,对谱线宽度影响不大。原子量小的原子,温度稍有变化时,对谱线宽度影响不大。原子量小的原子,D要大一些。要大一些。在原子吸收中,原子化温度一般在在原子吸收中,原子化温度一般在20003000K,D一一般在般在10-310-2nm,它是谱线变宽的主要因素。,它是谱线变宽的主要因素。2023/3/33、压力变宽、压力变宽由于吸光原子与蒸气中原子或分子相互碰撞而引起的由于吸光原子与蒸气中原子或分子相互碰撞而引起的能级稍微变化,使发射或吸
16、收光量子频率改变而导致的能级稍微变化,使发射或吸收光量子频率改变而导致的谱线变宽。根据与之碰撞的粒子不同,可分为两类:谱线变宽。根据与之碰撞的粒子不同,可分为两类:共振变宽或赫鲁兹马克变宽共振变宽或赫鲁兹马克变宽:因和同种原子碰撞而产生的:因和同种原子碰撞而产生的变宽变宽共振变宽或赫鲁兹马克变宽。共振变宽或赫鲁兹马克变宽。劳伦兹变宽劳伦兹变宽vL:因和其它粒子:因和其它粒子(如待测元素的原子与火焰如待测元素的原子与火焰气体粒子气体粒子)碰撞而产生的变宽劳伦兹变宽,以碰撞而产生的变宽劳伦兹变宽,以vL表示。表示。赫鲁兹马克变宽只有在被测元素浓度较高时才有影响。赫鲁兹马克变宽只有在被测元素浓度较高
17、时才有影响。在通常的条件下,压力变宽起重要作用的在通常的条件下,压力变宽起重要作用的主要是劳伦兹主要是劳伦兹变宽变宽。2023/3/34、自吸变宽、自吸变宽由自吸现象而引起的谱线变宽称为自吸变宽。光源由自吸现象而引起的谱线变宽称为自吸变宽。光源(空心空心阴极灯阴极灯)发射的共振线被灯内同种基态原子所吸收,从而导致发射的共振线被灯内同种基态原子所吸收,从而导致与发射光谱线类似的自吸现象,使谱线的半宽度变大。灯电与发射光谱线类似的自吸现象,使谱线的半宽度变大。灯电流愈大,产生热量愈大,有的阴极元素则较易受热挥发,且流愈大,产生热量愈大,有的阴极元素则较易受热挥发,且阴极被溅射出的原子也愈多,有的原
18、子没被激发,所以阴极阴极被溅射出的原子也愈多,有的原子没被激发,所以阴极周围的基态原子也愈多,自吸变宽就愈严重。周围的基态原子也愈多,自吸变宽就愈严重。2023/3/35、场致变宽、场致变宽场改变宽主要是指在磁场或电场存在下,会使谱线变场改变宽主要是指在磁场或电场存在下,会使谱线变宽的现象宽的现象。若将光源置于磁场中,则原来表现为一条的谱。若将光源置于磁场中,则原来表现为一条的谱线,会分裂为两条或以上的谱线线,会分裂为两条或以上的谱线(2J+1条,条,J为光谱线符号为光谱线符号中的内量子数中的内量子数),这种现象称为,这种现象称为塞曼塞曼(Zeeman)效应效应,当磁,当磁场影响不很大,分裂线
19、的频率差较小,仪器的分辨率有限场影响不很大,分裂线的频率差较小,仪器的分辨率有限时,表现为宽的一条谱线;光源在电场中也能产生谱线的时,表现为宽的一条谱线;光源在电场中也能产生谱线的分裂,当电场不是十分强时,也表现为谱线的变宽,这种分裂,当电场不是十分强时,也表现为谱线的变宽,这种变宽称为变宽称为斯塔克斯塔克(Stark)变宽变宽。2023/3/3在影响谱线变宽的因素中,热变宽和压力变宽在影响谱线变宽的因素中,热变宽和压力变宽(主要是主要是劳伦兹变宽劳伦兹变宽)是主要的,其数量级都是是主要的,其数量级都是103nm,构成原子吸,构成原子吸收谱线的宽度。收谱线的宽度。火焰原子化法中,火焰原子化法中
20、,vL是主要的,非火焰原子化法中,是主要的,非火焰原子化法中,D是主要的。谱线变宽,会导致测定的灵敏度下降。是主要的。谱线变宽,会导致测定的灵敏度下降。2023/3/3四、四、积分吸收和峰值吸收积分吸收和峰值吸收 1、积分吸收、积分吸收 钨钨丝丝灯灯光光源源和和氘氘灯灯,经经分分光光后后,光光谱谱通通带带0.2nm。而而原原子子吸收线半宽度:吸收线半宽度:10-3nm。如图:如图:若若用用一一般般光光源源照照射射时时,吸吸 收收 光光 的的 强强 度度 变变 化化 仅仅 为为0.5%(0.001/0.2=0.5%),吸吸收收部部分分所所占占的的比比例例很很小小。灵灵敏度极差。敏度极差。2023
21、/3/32、峰值吸收、峰值吸收 1955年,澳大利亚物理学家年,澳大利亚物理学家A.Walsh提出以锐线光源为提出以锐线光源为激发光源,用测量峰值吸收的方法代替积分吸收,解决了原子激发光源,用测量峰值吸收的方法代替积分吸收,解决了原子吸收测量的难题,吸收测量的难题,使原子吸收成为一种分析方法。使原子吸收成为一种分析方法。锐线光源锐线光源发射线的半宽度比吸收线的半宽度窄的多的光源。发射线的半宽度比吸收线的半宽度窄的多的光源。锐线光源需要满足的条件:锐线光源需要满足的条件:a.光源的发射线与吸收线的光源的发射线与吸收线的0一致。一致。b.发射线的发射线的1/2小于吸收线的小于吸收线的1/2。理想的
22、锐线光源理想的锐线光源空心阴极灯空心阴极灯2023/3/31、峰值吸收的测量、峰值吸收的测量 采用锐线光源测定进行测定时,情况如图所示。采用锐线光源测定进行测定时,情况如图所示。由由Lamber-Beer定律定律:2023/3/3 在原子吸收测定条件下,被测元素的浓度在原子吸收测定条件下,被测元素的浓度c与原子蒸气中与原子蒸气中原子总数保持一定的比例关系,即原子总数保持一定的比例关系,即 此式说明:在一定实验条件下,吸光度(此式说明:在一定实验条件下,吸光度(A)与浓度()与浓度(c)成正比。所以通过测定成正比。所以通过测定A,就可求得试样中待测元素的浓度,就可求得试样中待测元素的浓度(c),
23、),此即为原子吸收分光光度法定量基础。此即为原子吸收分光光度法定量基础。2023/3/3第二节第二节 原子吸收分光光度计原子吸收分光光度计一、一、光源光源二、二、原子化器原子化器三、三、光学系统光学系统四、四、检测系统检测系统2023/3/3原原子子吸吸收收分分光光光光度度计计由由光光源源、原原子子化化器器、分分光光系系统统、检检测测系统等几部分组成。基本构造见图:系统等几部分组成。基本构造见图:2023/3/3一、光源一、光源光源的作用是发射被测元素的特征共振辐射。光源的作用是发射被测元素的特征共振辐射。对光源的基本要求是:对光源的基本要求是:1、发射的共振辐射的半宽度要明显小于吸收线的半宽
24、度;、发射的共振辐射的半宽度要明显小于吸收线的半宽度;2、辐射强度大;、辐射强度大;3、背景低,低于特征共振辐射强度的、背景低,低于特征共振辐射强度的1%;4、稳定性好,、稳定性好,30min之内漂移不超过之内漂移不超过1;5、噪声小于、噪声小于0.1;6、使用寿命长于、使用寿命长于5Ah。常用的光源是空心阴极灯(常用的光源是空心阴极灯(HollowCathodeLamp)。)。2023/3/31.空心阴极灯的构造:空心阴极灯的构造:一个带有石英窗的玻璃一个带有石英窗的玻璃管,管内充入低压惰性气体管,管内充入低压惰性气体(Ne、Ar),),低压气体放低压气体放电管电管。一个。一个阳极阳极:钨棒
25、(末:钨棒(末端焊有钛丝或钽片,作用是端焊有钛丝或钽片,作用是吸收有害气体);一个空心吸收有害气体);一个空心圆柱形圆柱形阴极阴极:待测元素(由:待测元素(由待测元素制成,或将待测元待测元素制成,或将待测元素衬在内壁如低熔点金属、素衬在内壁如低熔点金属、难加工金属、活泼金属采用难加工金属、活泼金属采用合金)。合金)。2023/3/32.空心阴极灯的工作原理:空心阴极灯的工作原理:当空心阴极灯的两极间施加适当电压时,电子将从空心当空心阴极灯的两极间施加适当电压时,电子将从空心阴极内壁流向阳极,与充入的惰性气体碰撞而使之电离,产阴极内壁流向阳极,与充入的惰性气体碰撞而使之电离,产生正电荷,其在电场
- 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:
- 第八 原子 吸收光谱 分析
限制150内