三、原仪原子吸收光谱的吸收轮廓 原子吸收光谱线并不是严格几何意义上的线,而是光谱占据着有限的相当窄的频率或波长范围,即有一定的原仪宽度。一束不同频率强度为I0的吸收平行光通过厚度为L的原子蒸气,一部分光被吸收,光谱透过光的原仪强度I0服从吸收定律: Iv=love-K0L 式中Kv是基态原子对频率为矽的光的吸收系数。不同元素原子吸收不同频率的吸收光,透过光强度对吸收光频率作图。光谱 在频率v0处透过光强度最小,原仪即吸收最大。吸收若将吸收系数对频率作图,光谱所得曲线为吸收线轮廓。原仪原子吸收光谱的吸收轮廓以原子吸收谱线的中心波长和半宽度来表征。中心波长由原子能级决定。光谱半宽度是中心频率位置,吸收系数极大值1/2处,谱线轮廓上两点之间频率或波长的距离。谱线的自然宽度约在10-5nm数量级。但实际中半宽度受到很多实验因素的影响。 谱线具有一定的宽度,主要有两方面的因素:一类是由原子性质所决定的,例如,自然宽度;另一类是外界影响所引起的,主要有热变宽和碰撞变宽。 1、热变宽:又称多普勒变宽(Doppler broadening)。由于原子的无规则热运动引起的原子谱线变宽。从物理学中已知,从一个运动着的原子发出的光,如果运动方向离开观测者,则在观测者看来,其频率较静止原子所发的光的频率低;反之,如原子向着观测者运动,则其频率较静止原子发出的光的频率为高,这就是多普勒效应。原子吸收分析中,对于火焰和石墨炉原子吸收池,气态原子处于无序热运动中,相对于检测器而言,各发光原子有着不同的运动分量,即使每个原子发出的光是频率相同的单色光,但检测器所接受的光则是频率略有不同的光,于是引起谱线的变宽。多普勒宽度与元素的相对原子质量、温度和谱线频率有关。随温度升高和相对原子质量减小,多普勒宽度增加。其宽度约为10-3nm数量级。 2、碰撞变宽:当原子吸收区的原子浓度足够高时,碰撞变宽是不可忽略的。因为基态原子是稳定的,其寿命可视为无限长,因此对原子吸收测定所常用的共振吸收线而言,谱线宽度仅与激发态原子的平均寿命有关,平均寿命越长,则谱线宽度越窄。原子之间相互碰撞导致激发态原子平均寿命缩短,引起谱线变宽。其宽度也约为10-3nm数量级。 碰撞变宽分为两种,即共振变宽和洛伦茨变宽。 (1)共振变宽:被测元素激发态原子与基态原子相互碰撞引起的变宽,称为共振变宽。在通常的原子吸收测定条件下,被测元素的原子蒸气压力很少超过10-3mmHg,共振变宽效应可以不予考虑,而当蒸气压力达到0.1mmHg时,共振变宽效应则明显地表现出来。 (2)洛伦茨变宽:被测元素激发态原子与其他元素的原子相互碰撞引起的变宽,称为洛伦茨变宽。洛伦茨变宽随原子区内原子蒸气压力增大和温度升高而增大。 3、其他变宽除上述因素外,影响谱线变宽的还有其他一些因素,例如场致变宽(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)、自吸效应(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,自吸现象越严重)等。但在通常的原子吸收分析实验条件下,吸收线的轮廓主要受多普勒和洛伦茨变宽的影响。在2000~3000K的温度范围内,原子吸收线的宽度为10-3~10-2nm。 四、原子吸收测量的基本关系式 实际工作中,通常是使用锐线光源,当频率为v、强度为I的平行光垂直通过均匀的原子蒸气时,原子蒸气对辐射产生吸收,符合朗伯(Lambert)定律,即: A=lgI0/I=0.43413k·L=K·c 式中I0为入射辐射强度;I为透过原子蒸气吸收层后的辐射强度;L为原子蒸气吸收层的厚度;k为摩尔吸收系数;A为中心频率处的吸光度;K包含了所有的常数;c为待测元素的浓度。 扩大校准曲线范围,减小曲线弯曲可以采取以下措施: ①选择性能好的空心阴极灯,减少发射线变宽。 ②灯电流不要过高,减少自吸变宽。 ③分析元素的浓度不要过高。 ④对准发射光,使其从吸收层中央穿过。 ⑤工作时问不要太长,避免光电倍增管和灯过热。 ⑥助燃气体压力不要过高,可减小压力变宽。 五、原子吸收法中的干扰及消除方法 原子吸收光谱法的主要干扰有物理干扰、化学干扰、电离干扰、光谱干扰和背景干扰等。 1、物理干扰:指试液与标准溶液物理性质有差异而产生的干扰。如黏度、表面张力或溶液密度等的变化,影响样品的雾化和气溶胶到达火焰传送等引起原子吸收强度的变化而引起的干扰。 消除办法:配制与被测样品组成相近的标准溶液或采用标准加入法。若样品溶液的浓度高,还可采用稀释法。 2、化学干扰:由于被测元素原子与共存组分发生化学反应,生成稳定的化合物,影响被测元素的原子化而引起的干扰。 声明:本文所用图片、文字版权归原作者所有。如涉及作品内容、版权等问题,请与本网联系。 相关链接:原子,元素,黏度 |
陕西咸阳:开展流通领域食品安全大排查土壤环境调查、监测与分析的概述云思木想首登广东时装周 摩登中国风引时装新风潮三元牛奶不要给孩子喝(了解三元牛奶的质量问题)万达货物早评:悲观情绪蔓延 玻璃货物下行空间仍存,市场研究基于微信的蔬菜温室大棚环境监测系统设计福建龙岩推进疫情防控药品监管云思木想首登广东时装周 摩登中国风引时装新风潮万达货物早评:悲观情绪蔓延 玻璃货物下行空间仍存,市场研究甘肃定西开展消费维权知识问答活动2023年北京市33.59万家法人和其他组织领取统一社会信用代码玻璃绝缘子电阻测量标准 为什么多采用玻璃绝缘子,行业资讯我国转基因食品标识制度或将由“定性标识”改为“定量标识”新能源无人公交亮相 顶端玻璃可根据需求变色,行业资讯磨砂玻璃的生产工艺 磨砂玻璃该怎么切割,行业资讯「新品推荐」菌类核酸标准品、液体室内质控品成功上新,欢迎选购!广东召开提升餐饮质量保障水平座谈会玻璃货物价格行情走势 需求渐入尾声期价考验成本支撑,行业资讯水中碘化钾溶液标准物质:精准测定水质成分湖北武汉:为消费者购买年货护航纯碱周报:市场整体价格维稳运行,行业资讯倒计时1天!国家环境监测新标解读和水质监测技术交流大会开幕在即「招商邀请」相约上海·伟业计量第3届巡回招商会议正式启动食品中亚硝酸盐的测定玻璃瓶作为容器的优点 玻璃瓶的生产工艺流程,行业资讯北京石景山:开展腌制食品质量安全专项监督检查吉林乾安:“四个注重”推进放心消费创建工作「展会预告」伟业计量与您相约第二届中国食品检验检测与质量控制高峰论坛精彩回顾丨《安徽省实验室质量控制与环境监测技术交流会》圆满落幕!基于图像法的玻璃熔窑温度检验实验研究,市场研究「直播0元购」挥发性有机物、镁锌钾重金属等标准物质现货供应,新客免费试用!福建三明:立案查处涉农村食品案件164起黄金销售猫腻多 警惕销售话术反不正当竞争在行动黑龙江:树立产业标准化标杆 助推冰雪经济高质量发展夹胶玻璃和中空玻璃有什么差别 钢化玻璃和夹胶玻璃的区别,行业资讯什么是门窗玻璃密封条 玻璃胶条如何安装,行业资讯凤阳玻璃产业链三大项目进展有消息了,行业资讯伟业计量走进国药集团,开启“手把手”精准培训!伟业集团2023回忆录