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雙光束原子吸收分光光度計的基本原理
點擊次數(shù):4938 更新時間:2016-11-26
   雙光束原子吸收分光光度計的基本原理
  雙光束原子吸收分光光度計的基本原理彭麥論依據(jù)是朗伯—比耳定律技術創新。朗伯c Lambert)早在1760年就發(fā)現(xiàn)物質(zhì)對光的吸收與物質(zhì)的厚度成正比雙向互動,后被人們稱之為朗伯定律。比耳(Beer)在1852年又發(fā)現(xiàn)物質(zhì)對光的吸收與物質(zhì)的濃度成正比供給,后被人們稱之為比耳定律。在實際應用中必然趨勢,人們把朗伯定律和比耳定律聯(lián)合起來促進善治,稱為朗伯—比耳定律。我們通常講的比耳定律多樣性,就是指朗伯—比耳定律發揮效力。隨后,人們開始重視研究物質(zhì)對光的吸收明顯,并試圖在物質(zhì)的定性安全鏈、定量分析方面應用比耳定律。因此創新為先,許多科學家開始研究以比耳定律為理論基礎的儀器裝置真正做到,原子吸收分光光度計、紫外可見分光光度計就是典型例子創新延展。
  元素在熱解石墨爐中被加熱原子化強化意識,成為基態(tài)原子蒸汽,對空心陰極燈發(fā)射的特征輻射進行選擇性吸收基本情況。在一定濃度范圍內(nèi)現場,其吸收強度與試液中被測元素的含量成正比。其定量關系可用郎伯-比耳定律力量,A= -lg I/I o= -lgT = KCL 我有所應,式中I為透射光強度;I0為發(fā)射光強度深入實施;T為透射比至關重要;雙光束原子吸收分光光度計L為光通過原子化器光程(長度),每臺儀器的L值是固定的研究進展;C是被測樣品濃度無障礙;所以A=KC。
  利用待測元素的共振輻射快速融入,通過其原子蒸汽認為,測定其吸光度的裝置稱為原子吸收分光光度計。它有單光束增強,雙光束重要意義,雙波道,多波道等結構形式更優美。其基本結構包括光源各方面,原子化器,光學系統(tǒng)和檢測系統(tǒng)成效與經驗。它主要用于痕量元素雜質(zhì)的分析適應性,具有靈敏度高及選擇性好兩大主要優(yōu)點堅實基礎。廣泛應用于各種氣體,金屬有機化合物重要作用,金屬醇鹽中微量元素的分析等地。但是測定每種元素均需要相應的空心陰極燈,這對檢測工作帶來不便尤為突出。
  科學家們將被測元素的化合物放在高溫下(原子化器中規定;一般原子化有三種方法:火焰法、石墨爐法空間載體、氫化物法)高質量,使其離解為基態(tài)原子,當元素燈發(fā)出的重要組成部分、與被測元素的特征波長相同的光流程,穿過一定厚度的原子蒸氣(原子化器中原子化區(qū)的厚度)時,光的一部分被原子化器中的被測元素的基態(tài)原子所吸收有力扭轉,光的另一部分則通過原子化器(原子蒸氣)上高質量,且被檢測系統(tǒng)測得。雙光束原子吸收分光光度計再根據(jù)比爾定律求得被測元素的吸光摩或元素的含量廣度和深度。這就是原子吸收分光光度計的基本原理深入交流。

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