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雙光束原子吸收分光光度計(jì)的基本原理

閱讀:1004      發(fā)布時(shí)間:2017-9-14
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  雙光束原子吸收分光光度計(jì)的基本原理彭麥論依據(jù)是朗伯—比耳定律。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)的厚度成正比實力增強,后被人們稱之為朗伯定律體系流動性。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,后被人們稱之為比耳定律帶來全新智能。在實(shí)際應(yīng)用中實現了超越,人們把朗伯定律和比耳定律聯(lián)合起來,稱為朗伯—比耳定律去完善。我們通常講的比耳定律相對開放,就是指朗伯—比耳定律。隨后脫穎而出,人們開始重視研究物質(zhì)對光的吸收拓展應用,并試圖在物質(zhì)的定性、定量分析方面應(yīng)用比耳定律結構。因此管理,許多科學(xué)家開始研究以比耳定律為理論基礎(chǔ)的儀器裝置,原子吸收分光光度計(jì)能力建設、紫外可見分光光度計(jì)就是典型例子模樣。
 
  元素在熱解石墨爐中被加熱原子化,成為基態(tài)原子蒸汽服務,對空心陰極燈發(fā)射的特征輻射進(jìn)行選擇性吸收很重要。在一定濃度范圍內(nèi),其吸收強(qiáng)度與試液中被測元素的含量成正比覆蓋。其定量關(guān)系可用郎伯-比耳定律異常狀況,A= -lg I/I o= -lgT = KCL ,式中I為透射光強(qiáng)度高效;I0為發(fā)射光強(qiáng)度應用創新;T為透射比;雙光束原子吸收分光光度計(jì)L為光通過原子化器光程(長度),每臺儀器的L值是固定的的特性;C是被測樣品濃度交流;所以A=KC。
 
  利用待測元素的共振輻射提供堅實支撐,通過其原子蒸汽還不大,測定其吸光度的裝置稱為原子吸收分光光度計(jì)。它有單光束取得明顯成效,雙光束選擇適用,雙波道,多波道等結(jié)構(gòu)形式設計。其基本結(jié)構(gòu)包括光源業務指導,原子化器,光學(xué)系統(tǒng)和檢測系統(tǒng)就此掀開。它主要用于痕量元素雜質(zhì)的分析長足發展,具有靈敏度高及選擇性好兩大主要優(yōu)點(diǎn)。廣泛應(yīng)用于各種氣體穩步前行,金屬有機(jī)化合物結構不合理,金屬醇鹽中微量元素的分析。但是測定每種元素均需要相應(yīng)的空心陰極燈逐步改善,這對檢測工作帶來不便意見征詢。
 
  科學(xué)家們將被測元素的化合物放在高溫下(原子化器中;一般原子化有三種方法:火焰法大大提高、石墨爐法的必然要求、氫化物法),使其離解為基態(tài)原子取得了一定進展,當(dāng)元素?zé)舭l(fā)出的完善好、與被測元素的特征波長相同的光,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(shí)積極參與,光的一部分被原子化器中的被測元素的基態(tài)原子所吸收問題分析,光的另一部分則通過原子化器(原子蒸氣),且被檢測系統(tǒng)測得交流研討。雙光束原子吸收分光光度計(jì)再根據(jù)比爾定律求得被測元素的吸光摩或元素的含量更加完善。這就是原子吸收分光光度計(jì)的基本原理。

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