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物質對光吸收的定量關系很早就受到科學家的注意并進行了研究,19世紀50年代有關光吸收的基本定律——朗伯–比爾定律應用于定量分析化學領域,于1918年生產出第一臺紫外可見分光光度計。隨著光學設計以及電子學技術的發展,研究人員不斷設計新的軟件。紫外可見分光光度計得到不斷改進,不僅增加...
在化學分析領域,有一種儀器能像“熒光筆”一樣,讓某些元素在特定光照下發出自己的“顏色信號”,從而被準確識別。這種儀器就是原子熒光光譜儀。它的工作原理并不復雜,卻能在環境監測、食品安全、地質勘探等多個領域發揮重要作用。具體來說,原子熒光光譜儀會先將待測樣品轉化為原子蒸氣(比如將含砷的水樣加熱成氣體),然后用特定波長的光源照射這些原子。原子吸收能量后變得“興奮”,隨后會釋放出多余的能量,以特定波長的熒光形式發射出來。不同元素的原子發射的熒光波長不同,就像每個人都有特殊的指紋。儀器...
石墨爐原子吸收分光光度計常見問題:1、為啥原子吸收儀器的靈敏度會突然下降了一半?通常原子吸收分光光度計靈敏度下降的原因有:A、元素燈能量下降,低于原始能量得2/3;B、霧化器故障,霧化效果不好;C、燃燒頭污染;D、檢測器故障,多半是老化(但這種現象很少);E、樣品吸收管路堵塞(這種現象經常導致靈敏度下降);F、氣體的燃燒比不對,或者氣體壓力不夠;2、如何判定AAS氘燈和元素燈的光斑一致?原子吸收常見問題處理準備一張白紙,在元素燈和氘燈調整完了后,用一張白紙擋在元素燈燈窗的前面...
一、多普勒變寬多普勒寬度是由于原子熱運動引起的。從物理學中已知,從一個運動著的原子發出的光,如果運動方向離開觀測者,則在觀測者看來,其頻率較靜止原子所發的光的頻率低;反之,如原子向著觀測者運動,則其頻率較靜止原子發出的光的頻率為高,這就是多普勒效應。原子吸收分析中,對于火焰和石墨爐原子吸收池,氣態原子處于無序熱運動中,相對于檢測器而言,各發光原子有著不同的運動分量,即使每個原子發出的光是頻率相同的單色光,但檢測器所接受的光則是頻率略有不同的光,于是引起譜線的變寬。多普勒寬度與...
原子吸收分光光度法亦稱原子吸收光譜法,在我國已得到廣泛應用,其中不少元素已列為各個行業的標準分析法。很多單位正在準備建立原子分光光度法實驗室,就此產生了如何選購原子吸收分光光度計和如何建立原子吸收實驗室等問題。原子吸收分光光度計的基本部件原子吸收分光光度計一般由四大部分組成,即光源(單色銳線輻射源)、試樣原子化器、單色儀和數據處理系統(包括光電轉換器及相應的檢測裝置)。原子化器主要有兩大類,即火焰原子化器和電熱原子化器。火焰有多種火焰,目前普遍應用的是空氣—乙炔火焰。電熱原子...
在科學探索的征程中,我們常常需要回答這樣一個問題:眼前的物質里究竟藏著什么元素?含量又有多少?從檢測飲用水中的微量重金屬,到分析土壤中的營養元素,再到保障藥品安全,一種被譽為分析化學家“火眼金睛”的儀器——原子吸收分光光度計,正默默扮演著至關重要的角色。要理解原子吸收分光光度計的原理,不妨先想象一個簡單的場景:夏日里,你穿著深色衣服站在陽光下,會感覺格外燥熱。這是因為深色物質吸收了更多陽光(特定波長的光)。每種元素的原子都有其獨特的“指紋”——即能吸收特定波長的光。當一束包含...
可見光分光光度計,是一種利用物質對可見光的選擇性吸收特性,對其進行定性和定量分析的儀器。它的工作波長范圍通常在325nm到1000nm之間,覆蓋了整個可見光譜區。當一束復合白光通過單色器被分解為單色光,再照射到樣品上時,樣品中的分子會選擇性地吸收某些特定波長的光能,發生電子能級躍遷。未被吸收的光則透過樣品到達檢測器,被轉換為電信號。通過比較入射光與透射光的強度,儀器便能計算出樣品在該波長下的吸光度。這一切的定量基礎,源自一個經典的物理學定律——朗伯-比爾定律(Lambert-...
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