章 原子发射光谱分析.pptx
《章 原子发射光谱分析.pptx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《章 原子发射光谱分析.pptx(54页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、2023/3/263 3光学分析法分类光学分析法分类(1 1)光谱分析方法:)光谱分析方法:基于测量辐射的波长及强度,物质院子或分子的跃迁 a.原子光谱法:是由原子外层或内层电子 能级的变化产生的,它的表现形式为线光谱。b.分子光谱法:是由 分子中电子能级、振动和转动能级 的变化产生的,表现形式为带光谱。另根据辐射能量传递的方式,光谱方法又可分为发射光谱、吸收光谱、荧光光谱、拉曼光谱等等。(2 2)非光谱分析法:)非光谱分析法:不涉及光谱的测定,即不涉及能级的跃迁,而主要是利用电磁辐射与物质的相互作用,引起电磁辐射在方向上的改变或物理性质的变化,而利用这些改变可以进行分析。如折射、散射、干涉、
2、衍射、偏振等变化的分析方法。后面我们主要介绍光谱法。第1页/共54页2023/3/26第二节 原子发射光谱分析的基本原理一、原子光谱的产生一、原子光谱的产生(formation of atomic emission spectra)1.1.基态:基态:在正常的情况下,原子处于稳定状态,它的能量是最低的,这种状态称为基态。2.2.激发态:激发态:当原子受到能量(如热能、电能等)的作用时,原子由于与高速运动的的气态粒子和电子相互碰撞而获得了能量,使原子中外层的电子从基态跃迁到更高的能级上,处在这种状态的原子称激发态。特征辐射基态元素M激发态M*热能、电能E第2页/共54页2023/3/26特征辐射
3、基态元素M激发态M*热能、电能E3.激发电位:电子从基态跃迁至激发态所需的能量称为激发电位,4.电离:当外加的能量足够大时,原子中的电子脱离原子核的束缚力,使原子成为离子,这种过程称为电离。原子失去一个电子成为离子时所需要的能量称为一级电离电位。离子中的外层电子也能被激发,其所需的能量即为相应离子的激发电位。第3页/共54页2023/3/26二、发射光谱分析的过程二、发射光谱分析的过程1把试样在能量的作用下蒸发、原子化(转变成气态原子),并使气态原子的外层电子激发至高能态。当从较高的能级跃迁到较低的能级时,原子将释放出多余的能量而发射出特征谱线。这一过程称为蒸发、原子化和激发,系借助于激发光源
4、来实现。2把原子所产生的辐射进行色散分光,按波长顺序记录在感光板上,就可呈现出有规则的谱线条,即光谱图。系借助于摄谱仪器的分光和检测装置来实现。3根据所得光谱图进行定性鉴定或定量分析。每种元素都有其特征的波长,故根据这些元素的特征光谱就可以准确无误的鉴别元素的存在(定性分析),而这些光谱线的强度又与试样中该元素的含量有关,因此又可利用这些谱线的强度来测定元素的含量(定量分析)。第4页/共54页2023/3/26第三节 光谱分析仪器主要由光源、分光系统(光谱仪)及观测系统三部分组成。第5页/共54页2023/3/26光谱分析仪器光谱分析仪器一、光源一、光源 光源的作用:提供试样蒸发、原子化和激发
5、所需的能量。1 1直流电弧直流电弧.特点:a.电极温度,阳极电极头(阳极)温度高(蒸发温度)可达3800K,阴极温度3000K,与其它光源比较),其蒸发能力强,分析的绝对灵敏度高,适用于难挥发试样的分析;b.电弧温度(激发温度),一般可达40007000K,激发温度不高,尚难以激发电离电位高的元素。.缺点:a.放电不稳定,弧光游移不定,再现性差;b.弧层较厚,自吸现象严重。.用途:可很好地应用于矿石等的定性、半定量及痕量元素的定量分析。第6页/共54页2023/3/262交流电弧.原理:a.接通220V交流电源,此电压经可变电阻R1适当降压后,由B1升至2.53KV。并向C2充电,充电回路为l
6、2-L1-C2,充电速度由R1来调节。(放电盘G断开)b.当C2所充电而使其两极板之间的电压升高到G的击穿电压时,G的空气绝缘被击穿。由于B2初级线圈的存在,产生高频震荡。LC振荡回路为C2-L1-G,震荡速度由G的距离控制,一般控制每半周振荡一次。c.振荡电压由B2升压至10KV,并向C2充电,当C2两极板之间的电压升高到分析间隙G的击穿电压时,G的空气绝缘被击穿(空气电离),产生高频正当放电,L2-C1-G。d.当G的空气绝缘被击穿(空气电离)时,电源的低压部分便沿着已造成的电离气体通道,通过G进行弧光放电,放电回路为R2-L2-G。第7页/共54页2023/3/26e当C1两端的电压降低
7、至维持电弧放电所需要的最低数值时,电弧熄灭。在交流电另半周,G重新被击穿,如此反复。.特点:交流电弧是介于直流电弧和电火花之间的一种光源,与直流相比,交流电弧的电极头温度稍低一些,蒸发温度稍低一些(灵敏度稍差一些),但由于有控制放电装置,故电弧较稳定。因而广泛应用于光谱定性、定量分析,但灵敏度较差些。.用途:这种电源常用于金属、合金中低含量元素的定量分析。第8页/共54页2023/3/263 3、高压火花、高压火花.原理:电源E经R适当调压后,由B升压至1025KV,向C充电,当C两端的电压升高至G的击穿电压时,产生火花放电。放电完毕后,又重新充电、放电,如此反复。.特点:a.放电的稳定性好;
8、b.激发温度高(电弧放电的瞬间温度),可高达10000K以上,可激发激发电位高的元素;c.电极头温度较低,因而试样的蒸发能力较差(灵敏度较差,不宜作痕量元素分析)。.应用:适用于高含量元素的测定;难激发元素的测定;较适合于分析低熔点的试样。第9页/共54页2023/3/264电感耦合高频等离子体焰炬等离子体 结构.工作原理 当感应线圈与高频发生器接通时,高频电流流过负载线圈,并在炬管的轴线方向产生一个高频磁场。若用为电火花引燃,管内气体就会有少量电离,电离出来的正离子和电子因受高频磁场的作用而被加速,当其运动途中,与其它分子碰撞时,产生碰撞电离,电子和离子的数目就会急剧增加。此时,在气体中形成
9、能量很大的环形涡流(垂直于管轴方向),这个几百安培的环形涡流瞬间就是气体加热到近万度的高温。然后试样气溶胶由喷嘴喷入等离子体中进行蒸发、原子化和激发。第10页/共54页2023/3/26第11页/共54页2023/3/26难熔化合物的分解和难激发元素的激发,因此对大多数元素有很高的灵敏度。b.不产生谱线吸收现象,线性范围宽。c.由于电子密度很高,测定碱金属时,电离干扰很小。d.ICP是无极放电,没有电极污染。e.耗样量也少。f.ICP以Ar为工作气体,由此产生的光谱背景干扰较少。ICP特点a.工作温度高:在等离子体焰核处,可达10000K,中央通道的温度60008000K,且又在惰性气体气氛条
10、件下,有利于第12页/共54页2023/3/26对比第13页/共54页2023/3/26二、光谱仪二、光谱仪 (摄谱仪摄谱仪)作用:是将光源发射的电磁辐射经色散后,得到按波长顺序排列的光谱,并对不同波长的辐射进行检测与记录。光谱仪按照使用色散元件的不同,分为棱镜光谱仪和光栅光谱仪。按照光谱检测与记录方法的不同,可分为:a.目视法:用眼睛来观测谱线强度的方法称为目视法(看谱法)。b.摄谱法:用照相的方法把光谱记录在感光板上.再经过显影、定影等过程后,制得光谱底片,其上有许多黑度不同的光谱线。然后用影谱仪观察谱线位置及大致强度,进行光谱定性及半定量分析。用测微光度计测量谱线的黑度,进行光谱定量分析
11、。c.光电法:光电法用光电倍增管检测谱线强度。第14页/共54页2023/3/26第15页/共54页2023/3/261 1棱镜摄谱仪棱镜摄谱仪.照明系统:其作用是依靠聚光镜L把光源发出的辐射聚焦于焦平面上并照亮狭缝S(S置于L的焦平面上)。为了均匀照明一般采用三透镜照明系统。.准光系统:其作用是将通过狭缝后的入射光变成平行光束,照射在棱镜P上。.色散系统:其作用是分光。把照射在它上面的平行光束经 色散后变为按波长顺序排列的单色平行光.投影系统:其作用是将色散后的单色平行光束聚焦于焦面上,得到按波长顺序排列的光谱。第16页/共54页2023/3/26.棱镜摄谱仪的光学特性棱镜摄谱仪的光学特性
12、a.色散率是把不同波长的光分散开的能力,通常以倒数线色散率来表示:d/dl,即谱片上每一毫米的距离内相应波长数(单位为nm)。b.分辨率是指摄谱仪的光学系统能够正确分辨出紧邻两条谱线的能力。用两条恰好可以分辨开的光谱波长的平均值与其波长差之比值来表示,即 R=/。棱镜摄谱仪的理论分辨率R0 可用下式表示:R0=mtdn/d 式中,m棱镜的数目;t棱镜底边长;n 棱镜材料折射率;dn/d棱镜材料色散率。c.集光本领是指摄谱仪的光学系统传递辐射的能力。第17页/共54页2023/3/262 2光栅摄谱仪光栅摄谱仪第18页/共54页2023/3/26发射光谱仪第19页/共54页2023/3/26发射
13、光谱仪第20页/共54页2023/3/26电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES)第21页/共54页2023/3/26三、观测设备三、观测设备1 1光谱投影仪光谱投影仪(映谱仪)(映谱仪)在进行光谱定性分析及观察谱片时需用此设备。一般放大倍数为20倍左右。如图7-9所示。第22页/共54页2023/3/262 2测微光度计(黑度计)测微光度计(黑度计)用来测量感光板上所记录的谱线黑度,主要用于光谱定量分析。黑度S则定义为:测微光度计(黑度计)光路图如图7-11所示。(略)第23页/共54页2023/3/26第四节 光谱定性分析一、基本概念一、基本概念1 1共振线:共振线:由激发态直接跃迁至
14、基态时所辐射的谱线。2 2灵敏线:灵敏线:所谓”灵敏线“是指各种元素谱线中强度比较大的谱线。通常具有最容易激发或激发电位较低的谱线。一般来说灵敏线多是一些共振线。3 3最后线:最后线:最后消失的谱线称为最后线。例,溶液中Cd2+含量 谱线条数 10%14 0.1%10 0.01%7 0.001%1(2265A,最后线)无吸收现象时,最后线就是最灵敏线。第24页/共54页2023/3/26自吸:原子在高温时被激发,发射某一波长的谱线,而处于低温状态的同类原子又能吸收这一波长的辐射,这种现象称为自吸现象。元素浓度低时,不出现自吸。随浓度增加,自吸越严重。当自吸现象非常严重时,谱线中心的辐射将完全被
15、吸收,这种现象称为自蚀。谱线表,r:自吸;R:自蚀;ab第25页/共54页2023/3/264 4分析线:分析线:用作鉴定元素存在及测定元素含量的谱线称为分析线。分析线一般是灵敏线或最后线。二、光谱定性分析的方法二、光谱定性分析的方法1 1标准试样光谱比较法标准试样光谱比较法 将要检出元素的纯物质和纯化合物与试样并列摄谱于同一感光板上,在映谱仪上检查试样光谱与纯物质光谱。若两者谱线出现在同一波长位置上,即可说明某一元素的某条谱线存在。这种方法只适应试样中指定元素的定性。不适应光谱全分析。第26页/共54页2023/3/262铁光谱比较法(元素标准光谱图比较法):“元素标准光谱图”就是将各个元素
- 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:
- 原子发射光谱分析 原子 发射光谱分析
限制150内