原子吸收(1).ppt
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1、 第三章第三章 原子吸收光谱法原子吸收光谱法(Atomic absorption spectrometry)(Atomic absorption spectrometry)第一节第一节 概概 述述原原子子吸吸收收光光谱谱法法,又又称称原原子子吸吸收收分分光光光光度度法法,简简称原子吸收法,简写称原子吸收法,简写AASAAS。所所谓谓原原子子吸吸收收,是是指指气气态态基基态态原原子子对对于于同同种种原原子子发发射出来的特征光谱辐射具有吸收能力的现象。射出来的特征光谱辐射具有吸收能力的现象。要要将将其其用用于于分分析析测测定定,首首先先必必须须将将试试样样溶溶液液中中的的待待测测元元素素原原子子化
2、化;同同时时还还要要一一个个光光强强稳稳定定的的光光源源,并并能能给给出出同同种种原原子子特特征征的的光光辐辐射射,使使之之通通过过一一定定的的待待测测元元素素原原子子区区域域,从从而而测测量量其其吸吸光光度度。根根据据吸吸光光度度的的大大小小,计计算算出出待待测测元素的含量。元素的含量。原子吸收光谱法的工作过程原子吸收光谱法的工作过程原子吸收光谱法的特点原子吸收光谱法的特点 特点:特点:灵敏度高;灵敏度高;选择性好;选择性好;准确性高;准确性高;应用范围广。应用范围广。缺点:缺点:测定不同元素时,一般需要更换空心阴极测定不同元素时,一般需要更换空心阴极灯。灯。对于共振线处于真空紫外区的元素和
3、固体试样的对于共振线处于真空紫外区的元素和固体试样的直接测定,目前尚存在一定困难。直接测定,目前尚存在一定困难。应用原子吸收光谱法进行测定,须要知道基态原子应用原子吸收光谱法进行测定,须要知道基态原子与温度的关系;原子吸收光谱的特征以及原子吸收的测与温度的关系;原子吸收光谱的特征以及原子吸收的测量。量。第二节第二节 原子吸收光谱法的原理原子吸收光谱法的原理一、原子吸收线一、原子吸收线(一)原子吸收线的产生(一)原子吸收线的产生 原子是由带有一定数目原子是由带有一定数目正电荷的核正电荷的核和相同数目和相同数目的的核外电子核外电子组成,核外电子以一定的规律在不同的轨道组成,核外电子以一定的规律在不
4、同的轨道中运动,每一轨道都具有确定的能量,称为中运动,每一轨道都具有确定的能量,称为原子能级原子能级。当核外电子排布具有最低能级时,原子的能量状态叫当核外电子排布具有最低能级时,原子的能量状态叫基基态态,基态是最稳定的状态。,基态是最稳定的状态。当原子的当原子的最外层电子最外层电子吸收吸收定能量的定能量的光子而由基态而由基态跃迁到较高的能级上时,原子的能量状态叫跃迁到较高的能级上时,原子的能量状态叫激发态激发态。基基态原子被激发的过程,也就是原子吸收的过程态原子被激发的过程,也就是原子吸收的过程。激发态的能量较高,激发态的能量较高,很不稳定很不稳定,其寿命约为,其寿命约为1010-7-7101
5、0-8-8s s,即在一瞬间,电子又会自发地从高能级跃迁回到低能级,即在一瞬间,电子又会自发地从高能级跃迁回到低能级,同时向各个方向辐射出一定能量的光子。这一过程就是同时向各个方向辐射出一定能量的光子。这一过程就是原子发射原子发射过程。过程。基态原子被激发所吸收的能量,等于相应激发态原基态原子被激发所吸收的能量,等于相应激发态原子跃迁回到基态所发射出的能量,子跃迁回到基态所发射出的能量,此能量等于原子的两此能量等于原子的两能级能量差能级能量差:基态基态激发态激发态共振吸收线共振吸收线最低第一激发态最低第一激发态气态基气态基态原子态原子I0Ivl1123(二)吸收线的轮廓与变宽(二)吸收线的轮廓
6、与变宽 1.1.吸收线的轮廓吸收线的轮廓 中心频率对应的吸收系数中心频率对应的吸收系数K K0 0称为称为峰值吸收系数峰值吸收系数。在吸收。在吸收线轮廓上,峰值吸收的一半线轮廓上,峰值吸收的一半处的频率或波长称为吸收线处的频率或波长称为吸收线的的半宽度半宽度,简称为,简称为吸收线宽吸收线宽度度。原子吸收线的宽度约为。原子吸收线的宽度约为1010-3-31010-2-2nmnm。吸收线的轮廓吸收线的轮廓:是指谱线强度:是指谱线强度I I 或吸收系数或吸收系数K K 与频率与频率的吸收曲线。的吸收曲线。以吸收线的中心频率以吸收线的中心频率0 0,(或中心波长或中心波长0 0)和半宽度和半宽度 (或
7、或)来表来表征。征。2.2.吸收线的变宽吸收线的变宽(1 1)自然宽度)自然宽度 在无外界条件影响时,谱线的固有宽度称在无外界条件影响时,谱线的固有宽度称为自然宽度为自然宽度,以,以N N或或N N表示。表示。激发态原子的平激发态原子的平均寿命越短,能级宽度越宽均寿命越短,能级宽度越宽,谱线的自然宽度越大。,谱线的自然宽度越大。一般共振线的自然宽度一般共振线的自然宽度N N为为1010-6-6-10-10-5-5 nmnm。(2 2)多普勒多普勒(Doppler)Doppler)变宽变宽 多普勒变宽是由原子在空间作相对热运动多普勒变宽是由原子在空间作相对热运动引起的谱线变宽,又称热变宽引起的谱
8、线变宽,又称热变宽。以。以D D或或D D表示。表示。谱线的多普勒变宽宽度由下式决定谱线的多普勒变宽宽度由下式决定.或或 式中:式中:T T是是绝对温度绝对温度,A Ar r是是相对原子质量相对原子质量。温度。温度升高,升高,原子的相对热运动剧烈原子的相对热运动剧烈,热变宽增大。通常,热变宽增大。通常D D为为1010-4-41010-3-3nmnm,它是谱线变宽的它是谱线变宽的主要因素主要因素。(3 3)碰撞变宽(压力变宽)碰撞变宽(压力变宽)碰撞变宽是由同种辐射原子间或辐射原子与其碰撞变宽是由同种辐射原子间或辐射原子与其它粒子间相互碰撞而产生的。它粒子间相互碰撞而产生的。(4 4)自吸变宽
9、)自吸变宽 光源空心阴极灯发射的共振线被灯内同种基态光源空心阴极灯发射的共振线被灯内同种基态原子所吸收产生自吸现象。灯电流越大,自吸现象越严原子所吸收产生自吸现象。灯电流越大,自吸现象越严重。重。(5 5)场致变宽)场致变宽 外界电场、带电粒子、离子形成的电场及磁外界电场、带电粒子、离子形成的电场及磁场的作用使谱线变宽的现象,影响较小。场的作用使谱线变宽的现象,影响较小。二、基态原子数与原子化温度的关系二、基态原子数与原子化温度的关系 基态原子化程度愈高,原子吸收光谱法的灵敏基态原子化程度愈高,原子吸收光谱法的灵敏度也愈高度也愈高。热力学平衡时,激发态原子数。热力学平衡时,激发态原子数 N N
10、i i 与基与基态原于数态原于数 N N0 0 符合符合BoltzmannBoltzmann分布定律:分布定律:(一)积分吸收测量法:测量气态基态原子吸收共(一)积分吸收测量法:测量气态基态原子吸收共振线的总能量的方法。根据光的吸收定律和爱因斯振线的总能量的方法。根据光的吸收定律和爱因斯坦辐射量子理论,谱线的积分吸收与基态原子密度坦辐射量子理论,谱线的积分吸收与基态原子密度的关系由下式表达:的关系由下式表达:三、原子吸收法的测量三、原子吸收法的测量 对于给定的元素来讲:对于给定的元素来讲:上式表明,上式表明,积分吸收与原于密度成正比积分吸收与原于密度成正比。如如果能求得积分吸收,便可求得待测定
11、元素的浓度果能求得积分吸收,便可求得待测定元素的浓度。这是一种这是一种绝对测量方法绝对测量方法,现在的,现在的分光装置无法实分光装置无法实现现。在原子吸收分析中使用锐线光源来测量谱线的在原子吸收分析中使用锐线光源来测量谱线的峰值吸收峰值吸收。(二)峰值吸收测量法(二)峰值吸收测量法 以峰值吸收测量代替积分以峰值吸收测量代替积分吸收测量的吸收测量的必要条件是必要条件是:1.1.锐线光源辐射的锐线光源辐射的发射线与原子吸收线的中心频发射线与原子吸收线的中心频率率0 0(或波长或波长0 0)完全一致;完全一致;2.2.锐线光源发射线的半宽度锐线光源发射线的半宽度比吸收线的半宽度更窄。比吸收线的半宽度
12、更窄。峰值吸收峰值吸收:由于峰值吸收测量是在由于峰值吸收测量是在中心频率中心频率 0 0两旁很窄两旁很窄(d d 0 0)的范围内的积分吸收测量的范围内的积分吸收测量,此时,此时,K K=K=K0 0。在原子吸收中,谱线变宽主要受多普勒效应影响,则:在原子吸收中,谱线变宽主要受多普勒效应影响,则:(1)(2)(3)将式(将式(1 1)、()、(2 2)代入式()代入式(1 1)得:)得:(4)将各常数合并,得:将各常数合并,得:上式表明在一定工作条件下,当吸收上式表明在一定工作条件下,当吸收厚度一定时,峰值吸收测量的吸光度与被测元厚度一定时,峰值吸收测量的吸光度与被测元素的含量成线性关系素的含
13、量成线性关系。这是原于吸收光谱定量这是原于吸收光谱定量分析法的基础分析法的基础。(5)第三节第三节 原子吸收光谱仪器原子吸收光谱仪器火焰原子吸收分光光度计示意图火焰原子吸收分光光度计示意图 一、光源一、光源空心阴极灯空心阴极灯光源的作用是辐射待测元素的特征光谱,以供吸收光源的作用是辐射待测元素的特征光谱,以供吸收测量之用。对其有如下要求:测量之用。对其有如下要求:能辐射待测元素的共振线,并且能辐射待测元素的共振线,并且 具有足够的强度。具有足够的强度。能辐射锐线,即发射线的半宽度比吸收线的半宽度能辐射锐线,即发射线的半宽度比吸收线的半宽度窄得多。窄得多。辐射的光强必须稳定且背景小。辐射的光强必
14、须稳定且背景小。放电机理放电机理在电场作用下,空心阴极内开始辉光放电;空心阴在电场作用下,空心阴极内开始辉光放电;空心阴极发射出的电子高速奔向阳极,并与灯内填充的惰性气体极发射出的电子高速奔向阳极,并与灯内填充的惰性气体原子发生碰撞,使其电离,产生的正离子又在电场的作用原子发生碰撞,使其电离,产生的正离子又在电场的作用下加速向阴极撞击,使空心阴极内衬的金属物质发生阴极下加速向阴极撞击,使空心阴极内衬的金属物质发生阴极溅射。这些被溅射出来的原子蒸气与其它粒子(电子、离溅射。这些被溅射出来的原子蒸气与其它粒子(电子、离子、原子)相互碰撞而被激发,于是阴极发射出元素特征子、原子)相互碰撞而被激发,于
15、是阴极发射出元素特征光谱。光谱。二、原子化器二、原子化器 原子化器的作用是待测元素转化为吸收特征辐射线的原子化器的作用是待测元素转化为吸收特征辐射线的基态原子。其性能直接影响测定的灵敏度和重现性。对其基态原子。其性能直接影响测定的灵敏度和重现性。对其要求如下:要求如下:灵敏度要高。使试样原子化的效率尽可能高,并灵敏度要高。使试样原子化的效率尽可能高,并且在测定区内有适当长的停留时间。且在测定区内有适当长的停留时间。准确度要好且记忆效应要小,背景发射等的影响准确度要好且记忆效应要小,背景发射等的影响要尽可能小。要尽可能小。稳定性高,数据重现性好,噪声要低。稳定性高,数据重现性好,噪声要低。原子化
16、器通常分为两大类型,一是火焰原子化器,原子化器通常分为两大类型,一是火焰原子化器,一是非火焰原子化器。下面介绍火焰原子化器。一是非火焰原子化器。下面介绍火焰原子化器。预混合型原子化器预混合型原子化器1 1火焰火焰 2 2燃烧器燃烧器 3 3撞击球撞击球 4 4毛细管毛细管 5 5雾化器雾化器 6 6试液试液 7 7废液废液 8 8雾化室雾化室9 9空气或空气或N N2 2O O火焰原子化器火焰原子化器1.1.雾化器雾化器 是火焰原子化器的核心构件之一,其作用是是火焰原子化器的核心构件之一,其作用是将试液吸入并使其雾化。将试液吸入并使其雾化。2.2.雾化室雾化室 它的作用有三个:它的作用有三个:
17、a.a.使较大雾粒沉降、凝使较大雾粒沉降、凝聚从废液口排出;聚从废液口排出;b.b.使雾粒与燃气、助燃气均匀混合使雾粒与燃气、助燃气均匀混合形成气溶胶,再进入火焰原子化;形成气溶胶,再进入火焰原子化;c.c.“缓冲缓冲”稳定混稳定混合气气压,产生稳定火焰。合气气压,产生稳定火焰。3.3.燃烧器燃烧器 它的作用是产生火焰,使进入火焰的试样气它的作用是产生火焰,使进入火焰的试样气溶胶蒸发和原子化。溶胶蒸发和原子化。4.4.火焰火焰 火焰是使试样中被测元素原子化的能源。同时火焰是使试样中被测元素原子化的能源。同时应有适当高的温度。既保证被测元素原子化,又要避应有适当高的温度。既保证被测元素原子化,又
18、要避免发生电离和激发。免发生电离和激发。(1 1)火焰的种类和性质)火焰的种类和性质燃气和助燃气的不同,火焰的温度也不同。燃气和助燃气的不同,火焰的温度也不同。火焰类型火焰类型温度温度/K K丙烷空气焰丙烷空气焰氢气空气焰氢气空气焰乙炔空气焰乙炔空气焰乙炔氧化亚氮焰乙炔氧化亚氮焰22002200230023002600260032003200火焰的种类火焰的种类燃助比燃助比火焰的性质火焰的性质 火焰状态火焰状态应用范围应用范围富燃火焰富燃火焰约约1 1:3 3还原性还原性层次模糊层次模糊呈亮黄色呈亮黄色易氧化而形成难解易氧化而形成难解离氧化物的元素离氧化物的元素化学计量火化学计量火焰焰约约1
19、1:4 4中性中性层次清楚层次清楚蓝色透明蓝色透明大多数元素皆适用大多数元素皆适用贫燃火焰贫燃火焰约约1 1:6 6氧化性氧化性火焰发暗火焰发暗高度缩小高度缩小金属和不易氧化的金属和不易氧化的元素元素乙炔乙炔-空气火焰的种类空气火焰的种类火焰的氧化还原性取决与燃气和助燃气的比例。火焰的氧化还原性取决与燃气和助燃气的比例。三、分光系统三、分光系统分光系统是由光栅、凹面镜和狭缝组成,分光系统是由光栅、凹面镜和狭缝组成,单色器单色器的作用是将待测元素的的作用是将待测元素的共振线和临近的谱线分开共振线和临近的谱线分开。单色。单色器的性能主要由色散率和集光本领来决定。色散率是指器的性能主要由色散率和集光
20、本领来决定。色散率是指色散元件将波长相差很小的两条谱线分开所成的角度色散元件将波长相差很小的两条谱线分开所成的角度(角色散率)或两条谱线投射到焦面上的距离(线色散(角色散率)或两条谱线投射到焦面上的距离(线色散率)的大小。率)的大小。原子吸收光谱法测定中既要将谱线分开,原子吸收光谱法测定中既要将谱线分开,又要有一定的出射光强度才便于测定,也就是单色器既又要有一定的出射光强度才便于测定,也就是单色器既要有一定的分辨率,同时又要有一定的集光本领。若光要有一定的分辨率,同时又要有一定的集光本领。若光源强度一定,就需要选用适当的光栅色散率与狭缝配合,源强度一定,就需要选用适当的光栅色散率与狭缝配合,构
21、成适合测定的光谱通带来满足上述要求。构成适合测定的光谱通带来满足上述要求。四、检测系统四、检测系统 检测系统由三部分组成检测系统由三部分组成检测器:其作用是将单色器分出的光信号进行光检测器:其作用是将单色器分出的光信号进行光电转换。在原子吸收分光光度法中常用光电倍增管作检测电转换。在原子吸收分光光度法中常用光电倍增管作检测器。使用光电倍增管时,不要让太强的光照射,否则会引器。使用光电倍增管时,不要让太强的光照射,否则会引起起“疲劳效应疲劳效应”,使灵敏度降低。通常工作电压宜选择在,使灵敏度降低。通常工作电压宜选择在最高工作电压的最高工作电压的1/32/3范围内。范围内。放大器:仪器主要采用同步
22、检波放大器即相敏放放大器:仪器主要采用同步检波放大器即相敏放大器。这种放大器的选频效果好,信噪比高,因为与光源大器。这种放大器的选频效果好,信噪比高,因为与光源同步,可以减少光源信号频率漂移造成的影响。同步,可以减少光源信号频率漂移造成的影响。读数装置:光电倍增管输出的信号经过放大,检读数装置:光电倍增管输出的信号经过放大,检波后就可以分别采用表头、检流计、数字显示或记录仪进波后就可以分别采用表头、检流计、数字显示或记录仪进行读数。电子计算机的应用,使原子吸收分光光度法的自行读数。电子计算机的应用,使原子吸收分光光度法的自动化程度大大提高。动化程度大大提高。按光束数分类按光束数分类单光束分光光
23、度计单光束分光光度计双光束分光光度计双光束分光光度计按调制电源按调制电源 方式分类方式分类直流调制分光光度计直流调制分光光度计交流调制分光光度计交流调制分光光度计按波道数分类按波道数分类单道分光光度计单道分光光度计双道分光光度计双道分光光度计多道分光光度计多道分光光度计五、原子吸收分光光度计的类型五、原子吸收分光光度计的类型优点:结构简单,光能集中,辐射损失少,灵敏优点:结构简单,光能集中,辐射损失少,灵敏度较高,能满足一般分析要求。度较高,能满足一般分析要求。缺点:缺点:不能消除光源波动引起的基线漂移不能消除光源波动引起的基线漂移。(一)(一)单道单光束原子吸收分光光度计单道单光束原子吸收分
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- 原子 吸收
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