ICP测试及样品前处理解析.ppt
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1、ICP测试及样品前处理解析Part The basic principles of ICP原子发射光谱分析的基本原理原子发射光谱分析过程主要分为三步:激发、分光和检测。原子发射光谱分析过程主要分为三步:激发、分光和检测。激发,利用激发光源使试样蒸发气化,离解或分解为原子状激发,利用激发光源使试样蒸发气化,离解或分解为原子状态或离子状态,原子或离子状态,原子及离子在光源中激发发光。态或离子状态,原子或离子状态,原子及离子在光源中激发发光。分光,利用光谱仪器把光源发射的光分解为按波长排列的光分光,利用光谱仪器把光源发射的光分解为按波长排列的光谱谱检测,利用光电器件检测光谱,按所测得的光谱波长对试样
2、检测,利用光电器件检测光谱,按所测得的光谱波长对试样进行定性分析,或按发射光强度进行定量分析。进行定性分析,或按发射光强度进行定量分析。图1 原子发射光谱分析过程图原子发射光谱定性分析原理 原子发射光谱是原子结构的反映,结构越复杂,光谱也越复杂,谱线就越多。各种元素因其原子结构不同,受光源激发后都可以产生自己的特征光谱,每一种元素的特征光谱通常包含有很多谱线,谱线的特征波长和强度各不相同。一个试样如含有若干种元素,谱线上就有这若干种元素的特征光谱,特征光谱的条数多少与各元素含量高低有关。当某元素含量降低时,其光谱中的弱线相继消失,而不被检出。最后消失的几条谱线叫“灵敏线”定性分析一般只需找出某
3、元素的灵敏线(一般为23 条)即可确定该元素的存在。“铁光谱比较法”是进行光谱定性分析时最常用的一种方法。由于铁光谱的谱线非常丰富,且在各个波段都有容易记忆的特征光谱,因而可作为一根很好的波长标尺。分析试样时,可在同一感光板上并列地摄取样品光谱和铁光谱,将所得谱片放在铁谱图上标有各元素灵敏谱线相应的位置。根据试样谱线和元素光谱图上的元素灵敏谱线相重合的情况,就可直接判定有关谱线的波长及所代表的元素。原子发射光谱定量分析原理被激发的原子和离子发射出很强的原子谱线和离子谱线,各元素发射的特征谱线及其强度经过分光、光电转换、检测和数据处理。设激发光源中被测定的元素基态原子数和激发态原子数分别为N0和
4、Ni,应遵循玻尔兹曼分布定律。Ni=K N0 e(Ei/kT)式中K为统计常数,k为玻尔兹曼常数,T是等离子体的温度。而在两能级之间的跃迁所产生的谱线强度Iij与基态原子数目Ni成正比,基态原子数与试样中该元素浓度成正比。因此,在一定的条件下谱线强度与被测元素浓度成正比,可以得到谱线强度Iij与含量c的函数关系式:Iij=acb这个关系式称为罗马金公式,是光谱定量分析依据的基本公式。式中a、b在一定条件下为常数。a是与试样的蒸发、激发过程和试样组成有关的一个参数。B称为自吸系数,它的数值与谱线自吸收有关。当谱线强度不大没有自吸时,b=1;反之,有自吸时,b1,且自吸越大,b值越小。原子发射光谱
5、光源1、电弧低压直流电弧:直流电弧发生器由一个电压为220380V、电流为530A的直流电源,一个铁芯自感线圈和一个镇流电阻所组成。直流电弧光源的电极温度高(电弧放电温度为40007000K),蒸发能力强,分析的绝对灵敏度高;常用于定性分析及矿石难熔物中低含量组分的定量测定。主要缺点是弧焰不稳定,谱线容易发生自吸现象。交流电弧:交流电弧又分为高压交流电弧和低压交流电弧。高压交流电弧的工作电压为20004000V,电流为36A,利用高压直接引弧,由于装置复杂,操作危险,因此实际上已很少采用。低压交流电弧的工作电压为110220V,设备简单,操作安全,且稳定性好,在光谱定性、定量分析中获得广泛的应
6、用,但灵敏度低些。原子发射光谱光源2、电火花 电火花可分为低压火花、高频火花和高压火花,其中高压火花应用较广。高压火花发生器是由220V交流电压经变压器升压至15000V以上,通过扼流线圈向电容器充电。当电容器两端的充电电压达到分析间隙的击穿电压时,通过电感向分析间隙放电而产生电火花。在交流电下半周时,电容器又重新充电、放电,如此反复进行。高压火花放电的稳定性好,电极温度较低,但是它的激发温度高,弧焰的瞬间温度高达10000K,激发能量大。高压火花光源主要用于易熔金属、合金以及高含量元素的定量分析。原子发射光谱光源3、电感耦合等离子体(ICP)电感耦合等离子体(ICP)是20世纪60年代提出、
7、20世纪70年代获得迅速发展的一种新型的激发光源。等离子体泛指电离的气体,等离子体与一般的气体不同,它由离子、电子、中性原子和分子所组成,因而是电的良导体。因其中正负电荷密度几乎相等,从总体来看是电中性的,所以称之为等离子体。目前,应用最为广泛的原子发射光源是等离子体,其中包括电感耦合等离子体(ICP,Inductively Coupled Plasma)、微波等离子体(MWP,Microwave Plasma)、直流等离子体(DCP,Direct Current Plasma)。ICP等离子光源系统由RF高频发生器、等离子石英炬管、气路系统组成。ICP的形成过程可以分为四步:通气吹扫、通电、
8、放电激发、生成等离子体。电感耦合等离子发射光谱仪Varian 715-ES图2 Varian715-ES电感耦合等离子体发射光谱仪实物图 在ICP AES定量分析过程中,试样由载气带入雾化系统进行雾化,以气溶胶形式进入炬管轴内通道,在焰炬的高温作用下和惰性氩气气氛中,溶质的气溶胶经历多种物理化学过程而被迅速原子化、激发和电离。被激发的原子和离子发射出很强的原子谱线和离子谱线。各元素发射的特征谱线及其强度经过分光、光电转化、检测和数据处理,最后经电脑计算出各元素的含量。ICP等离子炬管图3 ICP等离子炬管结构示意图 ICP等离子体发射系统由RF高频发生器、石英炬管、气路系统共同构成。等离子炬管
9、是ICP等离子体发射系统的重要部件,其结构示意见图1-5。它由三层同心石英管组成。三股氩气流分别进入各层石英管,最外层管氩气流量为1020L/min,作为工作气体形成等离子体并且可以起到冷却保护炬管的作用,称为等离子体气或冷却气。中间管通入01.5L/min的氩气,用以辅助等离子的形成、抬高炬焰和防止盐分或炭(有机样)在喷射管口沉积,称为辅助气。内层石英管内径约为12mm,气流量约为1L/min,其作用是携带试样气溶胶进入等离子体室,称为载气。RF高频发生器是ICP形成的另外一个核心部件,它为等离子体提供能量,通过高频磁感应线圈给等离子体输出能量,维持ICP光源持续放电。ICP光谱仪光学系统图
10、4 ICP光谱仪光学系统示意图 ICP光谱的光学系统相对比较复杂,但原理与其他光谱类似,即将复合光分解为单色光。ICP等离子体发射光谱仪的分光系统通常由入射狭缝、准直镜、分光器件(棱镜和光栅)、聚焦物镜和出射狭缝组成。ICP光谱仪采用高分辨率的中阶梯光栅分光,选用较低色散的棱镜或其它色散元件作为辅助色散元件,安装在中阶梯光栅的前方或后方来形成交叉色散,获得二维色散图象。相比平面光栅,中阶梯光栅有更高的分辨率和色散率,具有光通量高、光谱范围宽、光学元件少和杂散水平低等优点。ICP光谱的检测和数据处理系统 ICP光谱的检测和数据处理系统,ICP检测器已经由早期的感光谱板、光电倍增管检测器逐步发展到
11、现阶段的固态检测器。固态检测器主要有电荷耦合检测器CCD、电荷注入式检测器CID和分段式电荷耦合检测器,利用固态检测器作为光电元件,具有暗电流小、灵敏度高和信噪比高的特点。能同时记录成千上万条谱线,大大缩短了分光系统的焦距,多元素同时测定功能有效增强并成为全谱直读光谱仪。Part Experimental preparation实验室环境、器皿及试剂和水的要求仪器室与仪器室与样品准备室分开样品准备室分开试样瓶的选用酸性溶液或中性溶液保存在玻璃瓶中Ag,Hg,Sn在玻璃瓶中更稳定 碱性溶液储存在聚乙烯或聚四氟乙烯的瓶子中 HF聚四氟乙烯器皿清洗步骤5%的盐酸或者硝酸(难溶物质可选王水)浸泡-过夜
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- 关 键 词:
- ICP 测试 样品 处理 解析
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