ICPAES发射光谱理论

电感耦合高频等离子体发射光谱仪(ICP-AES)发射光谱理论 原子发射光谱分析测定的是原子外层电子从高能级向低能级跃迁时发射出的电磁辐射。在原子外层电子“跳回”和“跃迁”的过程中原子所放出的能量和所接受的能量与辐射或吸收的电磁波的波长有严格的一一对应的关系: ΔΕ=hν= hc/λ ΔΕ—量子状态的能量差;h—普朗克常量;ν—辐射的电磁波频率;c—光速;λ—波长。 故不同的原子拥有其独有的特征性光谱,可以看作为是其“指纹”,用来作为定性分析的基础。而谱线强度则可以用作定量分析的基础。I=abc。 电感耦合高频等离子体发射光谱仪(ICP-AES)是通过原子发射光谱衍生出来的分析技术。是采用ICP光源作为激发光源,是样品激发,发出多含元素的特征谱线,由分光系统将各种组分原子发射的多种波长的光分解成光谱,由检测系统接收,经计算机系统处理分析,最终得出结果。根据特征谱线的存在与否,鉴别样品中是否含有某种元素(定性分析);根据特......阅读全文

ICPAES发射光谱理论

电感耦合高频等离子体发射光谱仪(ICP-AES)发射光谱理论  原子发射光谱分析测定的是原子外层电子从高能级向低能级跃迁时发射出的电磁辐射。在原子外层电子“跳回”和“跃迁”的过程中原子所放出的能量和所接受的能量与辐射或吸收的电磁波的波长有严格的一一对应的关系:  ΔΕ=hν= hc/λ  ΔΕ—量子

原子发射光谱理论知识

原子发射光谱法,是根据处于激发态的待测元素原子回到基态时发射的特征谱线对待测元素进行分析的方法。在正常状态下,原子处于基态,原子在受到热(火焰)或电(电火花)激发时,由基态跃迁到激发态,返回到基态时,发射出特征光谱(线状光谱)。原子发射光谱法包括了三个主要的过程,即:1、由光源提供能量使样品蒸发、形

发射光谱的概念和理论基础

物体发光直接产生的光谱叫做发射光谱(emission spectrum)。处于高能级的原子或分子在向较低能级跃迁时产生辐射,将多余的能量发射出去形成的光谱。要使原子或分子处于较高能级就要供给它能量这叫激发。被激发的处于较高能级的原子、分子向低能级跃迁放出频率为n的光子在原子光谱的研究中多采用发射光谱

电感耦合高频等离子体发射光谱仪发射光谱理论

原子发射光谱分析测定的是原子外层电子从高能级向低能级跃迁时发射出的电磁辐射。在原子外层电子“跳回”和“跃迁”的过程中原子所放出的能量和所接受的能量与辐射或吸收的电磁波的波长有严格的一一对应的关系:ΔΕ=hν= hc/λΔΕ—量子状态的能量差;h—普朗克常量;ν—辐射的电磁波频率;c—光速;λ—波长。

电感耦合高频等离子体发射光谱ICPAES简介

电感耦合高频等离子体发射光谱ICP-AES简介: 电感耦合高频等离子体(ICP)是本世纪60年代提出,70年代获得迅速发展的一种新型的激发光源。等离子体在总体上是一种呈中性的气体,由离子、电子、中心原子和分子所组成,其正负电荷密度几乎相等。电感耦合高频等离子体装置的原理示意图如图下图所示。通常,它是

电感耦合等离子发射光谱法(ICPAES)方法原理

等离子体发射光谱法可以同时测定样品中多元素的含量。当氩气通过等离子体火炬时,经射频发生器所产生的交变电磁场使其电离、加速并与其他氩原子碰撞。这种链锁反应使更多的氩原子电离,形成原子、离子、电子的粒子混合气体,即等离子体。等离子体火炬可达6000~8000 K的高温。过滤或消解处理过的样品经进样器中的

原子发射光谱(ICP/AES)理论知识总结篇

  原子发射光谱(ICP/AES)理论知识总结篇  之前和各位朋友一起学习了原子发射光谱的相关理论知识。由于发布比较断断续续的。今天做个总结目录。方便大家阅读。点击对应的章节就可以阅读相关的详细内容。  原子发射光谱(ICP/AES)理论知识(1)——原子光谱的产生  原子发射光谱(ICP/AES)

等离子发射光谱仪ICPAES分析法的特点

  1、 ICP-AES法具有溶液进样分析方法的稳定性和测量精度,其分析精度可与湿式化学法相比。且检出限非常好,很多元素的检出限低于1mg/L,如表1所列。现代的ICP-AES仪器,其测定精度RSD可在1%以下,有的仪器短期精度在0.4%RSD。同时ICP溶液分析方法可以采用标准物质进行校正,具有可

发射光谱分析法—ICPAES法的相关介绍

  ICP-AES法首先是一种发射光谱分析方法,可以多元素同时测定。  发射光谱分析方法只要将待测原子处于激发状态,便可同时发射出各自特征谱线同时进行测定。ICP-AES仪器,不论是多道直读还是单道扫描仪器,均可以在同一试样溶液中同时测定大量元素(30~50个,甚至更多)。已有文献报导的分析元素可达

原子发射光谱(ICP/AES)理论知识(14)——特点和应用

  原子发射光谱(ICP/AES)理论知识(14)——特点和应用  原子发射光谱分析的特点和应用  优点:  (1)选择性好,是元素定性分析的主要手段。由于每种元素都有一些可供选用而不受其它元素谱线干扰的特征谱线,只要选择适当的分析条件,一次摄谱可以同时测定多种元素,则无需复杂的预处理手续。可分析元

原子发射光谱(ICP/AES)理论知识(10)——定性分析

原子发射光谱(ICP/AES)理论知识(10)——定性分析  光谱定性分析  光谱定性分析的原理  由于各种元素原子结构的不同,在光源的激发作用下,可以产生一系列特征的光谱线,其波长λ是由产生跃迁的两能级的能量差决定的。   ΔE=hν=hC/λ  因此,根据原子光谱中的元素特征谱线就可以确定试样中

原子发射光谱(ICP/AES)理论知识——自吸自蚀

  原子发射光谱(ICP/AES)理论知识(3)——自吸自蚀  谱线的自吸和自蚀  等离子体:以气态形式存在的包含分子、离子、电子等粒子的整体电中性集合体。等离子体内温度和原子浓度的分布不均匀,中间的温度、激发态原子浓度高,边缘反之。宏观上是中性的电离的气体,称为等离子体。  自吸:由弧焰中心发射出

原子发射光谱(ICP/AES)理论知识(10)——定性分析

光谱定性分析光谱定性分析的原理由于各种元素原子结构的不同,在光源的激发作用下,可以产生一系列特征的光谱线,其波长λ是由产生跃迁的两能级的能量差决定的。                              ΔE=hν=hC/λ因此,根据原子光谱中的元素特征谱线就可以确定试样中是否存在被检元素。只

子发射光谱(ICP/AES)理论知识(9)——摄谱法

用摄谱法进行光谱分析时,必须有一些观测设备。常用的设备有:将摄得的谱片进行放大投影在屏上以便观察的光谱投影仪(或称映谱仪),测量谱线黑度时用的测微光度计(黑度计),以及测量谱线间距的比长仪等。一、 光谱投影仪在进行光谱定性分析及观察谱片时需用此设备。一般放大倍数为20倍左右。下图是WTY型光谱投影仪

原子发射光谱(ICP/AES)理论知识(10)——定性分析

  原子发射光谱(ICP/AES)理论知识(10)——定性分析  光谱定性分析  光谱定性分析的原理  由于各种元素原子结构的不同,在光源的激发作用下,可以产生一系列特征的光谱线,其波长λ是由产生跃迁的两能级的能量差决定的。   ΔE=hν=hC/λ  因此,根据原子光谱中的元素特征谱线就可以确定试

原子发射光谱(ICP/AES)理论知识——自吸自蚀

  原子发射光谱(ICP/AES)理论知识(3)——自吸自蚀  谱线的自吸和自蚀  等离子体:以气态形式存在的包含分子、离子、电子等粒子的整体电中性集合体。等离子体内温度和原子浓度的分布不均匀,中间的温度、激发态原子浓度高,边缘反之。宏观上是中性的电离的气体,称为等离子体。  自吸:由弧焰中心发射出

原子发射光谱(ICP/AES)理论知识(8)——检测器

  原子发射光谱(ICP/AES)理论知识(8)——检测器  在原子发射光谱中,被检测的信号是元素的特征辐射,常用的检测方法有目视法,摄谱法和光电法。  一、  目视法  目视法是用眼睛观察试样中元素的特征谱线或谱线组,以及比较谱线强度的大小来确定试样的组成及含量。由于眼睛感色范围有限,工作波段仅限

ICPAES等离子体原子发射光谱仪操作注意事项

ICP-AES等离子体原子发射光谱仪ICP-AES等离子体原子发射光谱仪操作注意事项ICP-AES法是以等离子体原子发射光谱仪为手段的分析办法,因为其具有检出限低、准确度高、线性规模宽且多种元素一起测定等长处,因而,与其它剖析技能如原子吸收光谱、X-射线荧光光谱等办法相比,显现了较强的竞争力。ICP

ICPAES电感耦合等离子体发射光谱仪检定规程

一.ICP-AES的原理处于基态,即能量最低的状态的原子,吸收特征能量,被激发到高能级后,激发态的电子不稳定,返回基态或较低能级时,将电子跃迁时吸收的特征能量以光的形式释放出来。ICP-AES就是通过测量该光强的方式,测量待测元素的浓度。原子由低能级跃迁到高能级所需要的能量,是由RF发生器产生高频电

原子发射光谱(ICP/AES)理论知识(5)——激发光源

激发光源作用:提供使试样中被测元素蒸发解离、原子化和激发所需要的能量。对激发光源的要求:必须具有足够的蒸发、原子化和激发能力;灵敏度高、稳定性好、光谱背景小;结构简单、操作方便、使用安全。常用的激发光源的类型:(一)直流电弧(二)交流电弧(三)电火花(四)电感耦合等离子体(ICP)(Inductiv

原子发射光谱(ICP/AES)理论知识(3)——自吸自蚀

  原子发射光谱(ICP/AES)理论知识(3)——自吸自蚀  谱线的自吸和自蚀  等离子体:以气态形式存在的包含分子、离子、电子等粒子的整体电中性集合体。等离子体内温度和原子浓度的分布不均匀,中间的温度、激发态原子浓度高,边缘反之。宏观上是中性的电离的气体,称为等离子体。  自吸:由弧焰中心发射出

原子发射光谱(ICP/AES)理论知识(3)——自吸自蚀

谱线的自吸和自蚀等离子体:以气态形式存在的包含分子、离子、电子等粒子的整体电中性集合体。等离子体内温度和原子浓度的分布不均匀,中间的温度、激发态原子浓度高,边缘反之。宏观上是中性的电离的气体,称为等离子体。自吸:由弧焰中心发射出来的辐射光,被外围的基态原子所吸收,从而降低了谱线的强度。此现象叫自吸。

原子发射光谱(ICP/AES)理论知识(5)——激发光源(A)

  原子发射光谱(ICP/AES)理论知识(5)——激发光源  激发光源  作用:提供使试样中被测元素蒸发解离、原子化和激发所需要的能量。  对激发光源的要求:必须具有足够的蒸发、原子化和激发能力;灵敏度高、稳定性好、光谱背景小;结构简单、操作方便、使用安全。  常用的激发光源的类型:  (一)直流

原子发射光谱(ICP/AES)理论知识(6)——激发光源

  原子发射光谱(ICP/AES)理论知识(6)——激发光源(B等离子体)  (四)电感耦合高频等离子体 ICP(Inductively coupled plasma)  等离子体喷焰作为发射光谱的光源主要有以下三种形式:  (1)电感耦合等离子体(inductively coupled plasm

原子发射光谱(ICP/AES)理论知识(3)——自吸自蚀

  原子发射光谱(ICP/AES)理论知识(3)——自吸自蚀  谱线的自吸和自蚀  等离子体:以气态形式存在的包含分子、离子、电子等粒子的整体电中性集合体。等离子体内温度和原子浓度的分布不均匀,中间的温度、激发态原子浓度高,边缘反之。宏观上是中性的电离的气体,称为等离子体。  自吸:由弧焰中心发射出

原子发射光谱(ICP/AES)理论知识(5)——激发光源(A)

  原子发射光谱(ICP/AES)理论知识(5)——激发光源  激发光源  作用:提供使试样中被测元素蒸发解离、原子化和激发所需要的能量。  对激发光源的要求:必须具有足够的蒸发、原子化和激发能力;灵敏度高、稳定性好、光谱背景小;结构简单、操作方便、使用安全。  常用的激发光源的类型:  (一)直流

原子发射光谱(ICP/AES)理论知识(11)——定量分析

  原子发射光谱(ICP/AES)理论知识(11)——定量分析  光谱定量分析  光谱定量分析的基本关系式  进行光谱定量分析时,是根据被测试样光谱中欲测元素的谱线强度来确定元素浓度的。  元素的谱线强度I与该元素在试样中浓度C的关系为  I=acb 或   lgI=blgc+ lga  光谱定量分

原子发射光谱(ICP/AES)理论知识(1)——原子光谱的产生

  原子发射光谱(ICP/AES)理论知识(1)——原子光谱的产生  1.原子光谱的产生  原子的核外电子一般处在基态运动,当获取足够的能量后,就会从基态跃迁到激发态,处于激发态不稳定(寿命小于10-8 s),迅速回到基态时,就要释放出多余的能量,若此能量以光的形式出显,既得到发射光谱。  其谱线的

原子发射光谱(ICP/AES)理论知识(1)——原子光谱的产生

1.原子光谱的产生原子的核外电子一般处在基态运动,当获取足够的能量后,就会从基态跃迁到激发态,处于激发态不稳定(寿命小于10-8 s),迅速回到基态时,就要释放出多余的能量,若此能量以光的形式出显,既得到发射光谱。其谱线的波长决定于跃迁时的两个能级的能量差,即:△E=E2­-E1=hc/λ=hr或λ

原子发射光谱(ICP/AES)理论知识(12)——定量分析方法

原子发射光谱(ICP/AES)理论知识(12)——定量分析方法及标准样要求  原子发射光谱定量分析方法:  1.乳剂特性曲线内标法基本关系式  谱片上谱线的黑度,与谱线的强度、元素的浓度、感光板的曝光时间、乳剂的性质及显影条件等因素有关。当其他条件不变时,谱片上谱线的黑度S仅与感光板上的曝光量H有关