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賽默飛色譜及痕量元素分析

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賽默飛原子吸收光譜有什么物理意義?基本原理是什么?

閱讀:341      發(fā)布時間:2021-12-3
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   賽默飛原子吸收光譜又稱原子吸收分光光度分析。原子吸收光譜分析是基于試樣蒸氣相中被測元素的基態(tài)原子對由光源發(fā)出的該原子的特征性窄頻輻射產(chǎn)生共振吸收,其吸光度在一定范圍內(nèi)與蒸氣相中被測元素的基態(tài)原子濃度成正比,以此測定試樣中該元素含量的一種儀器分析方法。
  任何元素的原子都是由原子核和核外電子組成。原子核是原子的中心體,荷正電,電子荷負電,總的負電荷與原子核的正電荷數(shù)相等。電子沿核外的圓形或橢圓形軌道圍繞著原子核運動,同時又有自旋運動。電子的運動狀態(tài)由波函數(shù)0描述。求解描述電子運動狀態(tài)的薛定愕方程,可以得到表征原子內(nèi)電子運動狀態(tài)的量子數(shù)n、L、m,分別稱為主量子數(shù)、角量子數(shù)和磁量子數(shù)。
  原子核外的電子按其能量的高低分層分布而形成不同的能級,因此一個原子核可以具有多種能級狀態(tài)。能量低的能級狀態(tài)稱為基態(tài)能級(Eo),其余能級稱為激發(fā)態(tài)能級,而能量低的激發(fā)態(tài)則稱為第一激發(fā)態(tài)。一般情況下,原子處于基態(tài),核外電子在各自能量低的軌道上運動。如果將一定外界能量如光能提供給該基態(tài)原子,當外界光能量恰好等于該基態(tài)原子中基態(tài)和某一較高能級之間的能級差△E時,該原子將吸收這一特征波長的光,外層電子由基態(tài)躍遷到相應(yīng)的激發(fā)態(tài)而產(chǎn)生原子吸收光譜。
  電子躍遷到較高能級以后處于激發(fā)態(tài),但激發(fā)態(tài)電子是不穩(wěn)定的,大約經(jīng)過10-8S以后,激發(fā)態(tài)電子將返回基態(tài)或其他較低能級,并將電子躍遷時所吸收的能量以光的形式釋放出去,這個過程稱原子發(fā)射光譜。可見原子吸收光譜過程吸收輻射能量,而原子發(fā)射光譜過程釋放輻射能量。核外電子從基態(tài)躍遷至第一激發(fā)態(tài)所吸收的譜線稱為共振吸收線,簡稱共振線。電子從第一激發(fā)態(tài)返回基態(tài)時所發(fā)射的譜線稱為第一共振發(fā)射線。由于基態(tài)與第一激發(fā)態(tài)之間的能級差小,電子躍遷概率大,故共振吸收線易產(chǎn)生。對于多數(shù)元素,它是所有吸收線中靈敏的,在原子吸收光譜分析中通常以共振線為吸收線。

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