发射光谱分析Word下载.docx

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后人为了纪念他,把太阳光谱的黑线叫做夫琅和费线。

而后展开了对光谱的研究。

Hartman光栏,如图2.所示。

光栏上有9借助光栏上阶梯排列的小方孔个孔截取狭缝的不同部位,可在一片底片上并列排摄9张谱图而不需要移动底片,可减少移动带来的机械误差。

图中2,5,8号用来拍铁谱,其他用于拍样品,ab口用于重叠拍摄。

 

图1.NCⅡ-28中型石英梭镜摄谱仪光路示意图1-光源2,3-聚光系统4-狭缝

5-球面反射镜6-分光镜7-照相物镜8-照相底板

1

图2.Hartman光栏的形状

【数据记录】

Si(硅)/

Fe(铁)/

Mn(锰)/

Fe/

Zn(锌)/

2528.5

2529.8

2798.3

2799.2

3302.9

3302.6

3306.4

2527.3

2797.9

3298.4

2524.1

2524.3

2794.8

2795.1

2771.0

2770.9

2772.2

2523.7

2794.9

2770.7

2519.2

2519.7

2605.7

2607.0

2569.0

2570.6

2518.8

2604.7

2516.1

2516.7

2593.7

2594.1

2684.2

2684.8

2514.9

2593.6

2682.1

2514.3

2514.4

2576.1

2576.7

2608.6

2609.2

2513.4

2575.8

2506.89

2507.9

2506.6

表1.指定元素灵敏线波长及临近铁波长表

【学习与收获】

铁谱~波长标尺:

为什么要以铁谱作为谱线标尺?

1.除少数原子光谱外,大部分原子光谱都比较复杂,铁光谱已被人们精确测量,可作为波长

标尺使用

2.铁谱的谱线非常多,在210nm~660nm波长范围内有4600条谱线

3.铁谱线分布均匀,容易与其它谱线进行比对

影响谱线强度的因素

根据谱线强度经验公式导出式

Akj--跃迁几率

Hγkj--光子辐射能量

Gk--统计权重

Z--配分函数

α--电离度

p--解离度

T--绝对温度

K--波尔兹曼常数

K--激发能量

N--元素的总浓度,在全激发的情况下就是元素的含量c,则

若想建立谱线强度I与含量c之间的单值关系,必须在样品分析工作中有确定的a值。

影响a的因素有很多,如样品本身的跃迁几率,弧燃中的化学反应,有效电离电位及电弧温度等;

光源的选择:

一般对光源的要求是分析的灵敏度要高,对微量痕量元素含量反应要灵敏,稳定性、再现性要好,同时光谱背景要小,适应分析的范围宽。

在光源选定之后,还要要求电压、电流等参数都要稳定。

共振线(resonanceline):

原子受到外界能量激发时,其外层电子从基态跃迁到激发态所吸收或外层电子由激发态直接跃迁到基态时所辐射的谱线,其吸收谱线具有最小激发电位,最易被激发,但也最强。

其中跃迁到较低能级的激发态的谱线称为第一共振线,一般也是元素的最灵敏线。

最后线(persistentline):

当样品中某元素百分含量减小时,最后仍能拍摄到的一些谱线。

元素的最后线就是其第一共振线,也是最灵敏线。

灵敏线(sensitiveline):

在发射光谱分析中,一般指激发电位较低,强度较大的谱线。

多是共振线。

分析线(analyticalline):

灵敏线、共振线和最后线的通称。

在进行光谱分析时所指定的某一特征波长的谱线,一般是从第一激发态状态下跃迁到基态时,所发射的谱线。

该谱线的灵敏度高,选择性强。

本实验主要学会了铁谱的辨识,再利用铁谱比对待测样品的光谱,定出样品中的元素。

【参考文献】

[1]赵树民.对发射光谱分析影响质量因素的探讨.吉林地质.1987-10-01

[2]杨铭珍.发射光谱分析方法的发展.辽宁师范大学学报自然科学版.1985-04-02

[3]黄本立.发射光谱分析激发光源的一些新发展.分析化学.1978-03-02

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