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原子吸收光谱法一、概述二、原子吸收光谱的产生formationofAAS示意图在原子蒸气中,可能会有基态与激发态存在。在一定温度下达到热平衡时,基态与激发态原子数的比例遵循Boltzman分布定律。 Ni/N0=gi/g0exp(-Ei/kT) Ni与N0分别为激发态与基态的原子数;T为热力学温度;k为Boltzman常数;Ei为激发能;gi/g0为能级的简并度。Ni/N0=gi/g0exp(-Ei/kT) 可见,温度越高,Ni/N0值越大,即激发态原子数随温度升高而增加;在相同的温度条件下,激发能越小,Ni/N0值越大。 在原子吸收光谱中,Ni/N0值绝大部分在10-3以下,即激发态和基态原子数之比小于千分之一。 因此,基态原子数N0可以近似等于总原子数N(方法灵敏度高的原因所在)。三、谱线的轮廓与谱线变宽吸收峰变宽原因:(3)压力变宽(劳伦兹变宽,赫鲁兹马克变宽)ΔL四、原子吸收光谱的测量(积分吸收和峰值吸收)现在的分光装置无法实现,在经过单色器和狭缝分离后的入射光谱带,一般宽度为0.2nm。 解决办法: 提供锐线光源,测定峰值吸收!2.锐线光源3.峰值吸收峰值吸收五、定量基础一、流程 generalprocess 二、光源 lightsources 三、原子化器 deviceofatomization 四、单色器 monochromators 五、检测器 detector原子吸收仪器(1)原子吸收仪器(2)一、流程二、光源3.空心阴极灯的工作原理三、原子化器2.原子化方法3.火焰原子化装置火焰火焰类型:*火焰种类及对光的吸收:4.石墨炉原子化装置(2)原子化过程(3)石墨炉的优缺点5.其他原子化方法(不做要求)四、单色器五、检测系统一、特征参数 featureparameters 二、分析条件选择 choiceofanalyticalcondition 三、定量分析方法 methodofquantitativeanalysis 四、应用 applications一、特征参数2.检出限二、测定条件的选择三、定量分析方法2.标准加入法四、应用*本章小结