原子螢光光譜法 - 中文百科知識
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原子螢光光譜法(AFS)是介於原子發射光譜(AES)和原子吸收光譜(AAS)之間的光譜分析技術。
它的基本原理是基態原子(一般蒸汽狀態)吸收合適的特定頻率的輻射而被 ...
原子螢光光譜法 原子螢光光譜法(AFS)因化學蒸氣分離、非色散光學系統等特性,是測定微量砷、銻、鉍、汞、硒、碲、鍺等元素最成功的分析方法之一。
基本信息中文名:原子螢光光譜法簡介英文名稱:AtomicFluorescenceSpectrometry;AFS原子螢光光譜法(AFS)是介於原子發射光譜(AES)和原子吸收光譜(AAS)之間的光譜分析技術。
它的基本原理是基態原子(一般蒸汽狀態)吸收合適的特定頻率的輻射而被激發至高能態,而後激發過程中以光輻射的形式發射出特徵波長的螢光。
發展歷史1964年,Winefordner等首先提出用原子螢光光譜(AFS)作為分析方法的概念。
1969年,Holak研究出氫化物氣體分離技術並用於原子吸收光譜法測定砷。
1974年,Tsujiu等將原子螢光光譜和氫化物氣體分離技術相結合,提出了氣體分離-非色散原子螢光光譜測定砷的方法,這種聯合技術也是現代常用氫化物發生-原子螢光光譜(HG-AFS)分析的基礎架構。
20世紀70年代末,以郭小偉為首的我國科技工作者針對當時原子螢光光譜分析的缺陷,對原子螢光光譜儀器和測試技術方法進行了卓有成效的開發和研究,將原子螢光光譜分析推向實際套用前沿。
20世紀80年代初,我國地質部門大規模開展化探掃面工作,對原子螢光光譜分析發展起到了催化促進作用,原子螢光光譜分析技術率先在地質系統套用,為順利完成化探普查工作作出了重要貢獻。
套用測量待測元素的原子蒸氣在一定波長的輻射能激發下發射的螢光強度進行定量分析的方法。
原子螢光的波長在紫外、可見光區。
氣態自由原子吸收特徵波長的輻射後,原子的外層電子從基態或低能態躍遷到高能態,約經10-8秒,又躍遷至基態或低能態,同時發射出螢光。
若原子螢光的波長與吸收線波長相同,稱為共振螢光;若不同,則稱為非共振螢光。
共振螢光強度大,分析中套用最多。
在一定條件下,共振螢光強度與樣品中某元素濃度成正比。
該法的優點是靈敏度高,目前已有20多種元素的檢出限優於原子吸收光譜法和原子發射光譜法;譜線簡單;在低濃度時校準曲線的線性範圍寬達3~5個數量級,特別是用雷射做激發光源時更佳。
主要用於金屬元素的測定,在環境科學、高純物質、礦物、水質監控、生物製品和醫學分析等方面有廣泛的套用。
原子螢光光譜分析法具有很高的靈敏度,校正曲線的線性範圍寬,能進行多元素同時測定。
這些優點使得它在冶金、地質、石油、農業、生物醫學、地球化學、材料科學、環境科學等各個領域內獲得了相當廣泛的套用。
國內貢獻我國科技工作者為原子螢光光譜分析的發展作出了重要貢獻:發明了高強度空心陰極燈、小火焰原子化、自動低溫點火裝置等許多專利技術;研製出多通道、氫化物與火焰原子化一體和六價鉻檢測等多種原子螢光光譜儀;研究出鉛、鋅、鉻和鎘的新化學蒸氣發生體系和專用試劑,以及碘、鉬間接測定方法;出版了5部專著;每年發表大量的研究和套用成果。
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原子螢光光譜法是以原子在輻射能激發下發射的螢光強度進行定量分析的發射光譜分析法。
但所用儀器與原子吸收光譜... 器械介紹 原理 類型 分析方法 方法優點 原子螢光 氣態自由原子吸收光源的特徵輻射後,原子的外層電子躍遷到較高能級,然後又躍遷返回基態或較低能級,同時發射出與原激發波長相同或不同的發射即為原子螢光。
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