原子吸收光谱较发射光谱有哪些优缺点

发射光谱需要对原子进行激发,然后观测原子的荧光或磷光光谱(即各种激发光的光谱)吸收光谱不对原子进行预先的激发,将光源的光透过原子,对透过光进行观测量谱那么显而易见优点:吸收光谱不需要对原子进行预先的激发。1.发射光谱大量原子在高能级态上,不稳定。2.发射光谱要考察原子较高频率的光谱的话,激发光的频率要更高或者至少与高频谱线持平。3.发射光谱激发用的光源经过原子散射很容易进入光谱仪,这是一个很强的杂散光,影响光谱观测。用吸收光谱可以有效避免这些情况。另外发射光谱,为了让原子的辐射强度能够达到仪器能探测的水平,需要很强的激发光才行,一般用高压汞灯或者X射线激发的话,本身这些光源就非常的耗能且危险,需要好的实验技巧缺点:1.吸收光谱是对透射光进行探测,因此需要所考查的原子是气体或者透明的液体与晶体,对样品的制备有较高的要求,对容器的性质也有很高的要求2.吸收光谱需要一个宽谱的光源,汞灯,激光等常用的线谱光源难以满足要求,假若不需要紫外......阅读全文

原子吸收光谱较发射光谱有哪些优缺点

发射光谱需要对原子进行激发,然后观测原子的荧光或磷光光谱(即各种激发光的光谱)吸收光谱不对原子进行预先的激发,将光源的光透过原子,对透过光进行观测量谱那么显而易见优点:吸收光谱不需要对原子进行预先的激发。1.发射光谱大量原子在高能级态上,不稳定。2.发射光谱要考察原子较高频率的光谱的话,激发光的频率

原子吸收光谱较发射光谱有哪些优缺点

发射光谱需要对原子进行激发,然后观测原子的荧光或磷光光谱(即各种激发光的光谱)吸收光谱不对原子进行预先的激发,将光源的光透过原子,对透过光进行观测量谱那么显而易见优点:吸收光谱不需要对原子进行预先的激发。1.发射光谱大量原子在高能级态上,不稳定。2.发射光谱要考察原子较高频率的光谱的话,激发光的频率

原子吸收光谱较发射光谱有哪些优缺点

发射光谱需要对原子进行激发,然后观测原子的荧光或磷光光谱(即各种激发光的光谱)吸收光谱不对原子进行预先的激发,将光源的光透过原子,对透过光进行观测量谱那么显而易见优点:吸收光谱不需要对原子进行预先的激发。1.发射光谱大量原子在高能级态上,不稳定。2.发射光谱要考察原子较高频率的光谱的话,激发光的频率

原子吸收光谱较发射光谱有哪些优缺点

发射光谱需要对原子进行激发,然后观测原子的荧光或磷光光谱(即各种激发光的光谱)吸收光谱不对原子进行预先的激发,将光源的光透过原子,对透过光进行观测量谱那么显而易见优点:吸收光谱不需要对原子进行预先的激发。1.发射光谱大量原子在高能级态上,不稳定。2.发射光谱要考察原子较高频率的光谱的话,激发光的频率

原子吸收光谱较发射光谱有哪些优缺点

发射光谱需要对原子进行激发,然后观测原子的荧光或磷光光谱(即各种激发光的光谱)吸收光谱不对原子进行预先的激发,将光源的光透过原子,对透过光进行观测量谱那么显而易见优点:吸收光谱不需要对原子进行预先的激发。1.发射光谱大量原子在高能级态上,不稳定。2.发射光谱要考察原子较高频率的光谱的话,激发光的频率

原子吸收光谱较发射光谱有哪些优缺点

发射光谱需要对原子进行激发,然后观测原子的荧光或磷光光谱(即各种激发光的光谱)吸收光谱不对原子进行预先的激发,将光源的光透过原子,对透过光进行观测量谱那么显而易见优点:吸收光谱不需要对原子进行预先的激发。1.发射光谱大量原子在高能级态上,不稳定。2.发射光谱要考察原子较高频率的光谱的话,激发光的频率

原子吸收光谱较发射光谱有哪些优缺点

发射光谱需要对原子进行激发,然后观测原子的荧光或磷光光谱(即各种激发光的光谱)吸收光谱不对原子进行预先的激发,将光源的光透过原子,对透过光进行观测量谱那么显而易见优点:吸收光谱不需要对原子进行预先的激发。1.发射光谱大量原子在高能级态上,不稳定。2.发射光谱要考察原子较高频率的光谱的话,激发光的频率

原子吸收光谱较发射光谱有哪些优缺点,为什么?

发射光谱需要对原子进行激发,然后观测原子的荧光或磷光光谱(即各种激发光的光谱) 吸收光谱不对原子进行预先的激发,将光源的光透过原子,对透过光进行观测量谱 那么显而易见 优点: 吸收光谱不需要对原子进行预先的激发。1.发射光谱大量原子在高能级态上,不稳定。2.发射光谱要考察原子较高频率的光

原子吸收光谱与原子发射光谱的优缺点分析

原子吸收光谱法是根据蒸气相中被测元素的基态原子对其原子共振辐射的吸收强度来测定试样中被测元素的含量。  其优点与不足:  检出限低,灵敏度高。火焰原子吸收法的检出限可达到ppb级,石墨炉原子吸收法的检出限可达到10-10-10-14g。  分析精度好。火焰原子吸收法测定中等和高含量元素的相对标准差可

等离子体原子发射光谱仪有哪些优缺点?

等离子体原子发射光谱仪的优缺点分析:  优点:  1. 多元素同时检出能力。  可同时检测一个样品中的多种元素。一个样品一经激发,样品中各元素都各自发射出其特征谱线,可以进行分别检测而同时测定多种元素。  2. 分析速度快。  试样多数不需经过化学处理就可分析,且固体、液体试样均可直接分析,同时还可

原子发射光谱、原子吸收光谱

  原子吸收光谱是原子发射光谱的逆过程。基态原子只能吸收频率为ν=(Eq-E0)/h的光,跃迁到高能态Eq。因此,原子吸收光谱的谱线也取决于元素的原子结构,每一种元素都有其特征的吸收光谱线。  原 子的电子从基态激发到最接近于基态的激发态,称为共振激发。当电子从共振激发态跃迁回基态时,称为共振跃迁。

原子发射光谱的光源有哪些

原子发射光谱的光源有:直流电弧光源低压交流电弧光源,其中ICP光源具有灵敏度高,线性范围广的特点的原因:有直流电弧光源低压交流电弧光源,高压火花光源电感耦合等光源,特点是温度高,惰性气氛,原子化条件好,有利于难熔化合物的分解和元素激发,有很高的灵敏度和稳定性。光纤传感器的基本工作原理是将来自光源的光

原子发射光谱法有哪些不足?

  1. 在经典分析中,影响谱线强度的因素较多,尤其是试样组分的影响较为显著,所以对标准参比的组分要求较高。  2. 含量(浓度)较大时,准确度较差。  3. 只能用于元素分析,不能进行结构、形态的测定。  4. 大多数非金属元素难以得到灵敏的光谱线。

原子吸收光谱和原子发射光谱区别

      原子吸收光谱是原子发射光谱的逆过程。基态原子只能吸收频率为ν=(Eq-E0)/h的光,跃迁到高能态Eq。因此,原子吸收光谱的谱线也取决于元素的原子结构,每一种元素都有其特征的吸收光谱线。  原子的电子从基态激发到最接近于基态的激发态,称为共振激发。当电子从共振激发态跃迁回基态时,称为共振

原子吸收光谱和原子发射光谱区别

原子吸收光谱和原子发射光谱区别如下:吸收光谱和发射光谱都是线谱,区别在于前者显示黑色线条,而发射光谱显示光谱中的彩色线条。发射光谱:给样品以能量,比如原子发射光谱,原子外层电子由基态到激发态,处于激发态电子不稳定,会以光辐射的形式是放出能量,而回到基态或较低的能级.得到线状光谱。吸收光谱:用一定波长

原子吸收光谱和原子发射光谱区别

      原子吸收光谱是原子发射光谱的逆过程。基态原子只能吸收频率为ν=(Eq-E0)/h的光,跃迁到高能态Eq。因此,原子吸收光谱的谱线也取决于元素的原子结构,每一种元素都有其特征的吸收光谱线。  原子的电子从基态激发到最接近于基态的激发态,称为共振激发。当电子从共振激发态跃迁回基态时,称为共振

原子吸收光谱和原子发射光谱区别

      原子吸收光谱是原子发射光谱的逆过程。基态原子只能吸收频率为ν=(Eq-E0)/h的光,跃迁到高能态Eq。因此,原子吸收光谱的谱线也取决于元素的原子结构,每一种元素都有其特征的吸收光谱线。  原子的电子从基态激发到最接近于基态的激发态,称为共振激发。当电子从共振激发态跃迁回基态时,称为共振

原子发射光谱法的优点有哪些?

  1. 多元素同时检出能力强  可同时检测一个样品中的多种元素。一个样品一经激发,样品中各元素都各自发射出其特征谱线,可以进行分别检测而同时测定多种元素。  2. 分析速度快  试样多数不需经过化学处理就可分析,且固体、液体试样均可直接分析,同时还可多元素同时测定,若用光电直读光谱仪,则可在几分钟

原子发射光谱与原子吸收光谱在分析领域有什么区别?

最主要的差异有两点,  一,在样品做单个或者几个元素时速度差不多,但是在样品需要做多个元素时速度就有很大的不同了;而且基于对未知元素的分析方面,原吸无法完成。  二,检测限和工作范围不同。  一个是吸收,一个是发射,对光学系统要求也不同。ICP要求很高的光学分辨率,原子吸收则要求较低。ICP检出限介

原子吸收光谱与原子发射光谱在分析领域有什么区别?

最主要的区别有两点,  一,在样品做单个或者几个元素时速度差不多,但是在样品需要做多个元素时速度就有很大的不同了;而且基于对未知元素的分析方面,原吸无法完成。  二,检测限和工作范围不同。  一个是吸收,一个是发射,对光学系统要求也不同。ICP要求很高的光学分辨率,原子吸收则要求较低。ICP检出限介

原子吸收光谱谱线与原子发射光谱谱线有什么联系

原子吸收光谱是原子发射光谱的逆过程。基态原子只能吸收频率为ν=(Eq-E0)/h的光,跃迁到高能态Eq。因此,原子吸收光谱的谱线也取决于元素的原子结构,每一种元素都有其特征的吸收光谱线。 原子的电子从基态激发到最接近于基态的激发态,称为共振激发。当电子从共振激发态跃迁回基态时,称为共振跃迁。这种跃

原子吸收光谱和原子发射光谱的异同

从本质上说都是经由原子的能级跃迁产生的。不同的是原子发射光谱研究的是待测元素激发的辐射强度,原子吸收光谱法是研究原子蒸气对光源共振线的吸收强度,是吸收光谱。原子荧光是研究待测元素受激发跃迁所发射的荧光强度,虽激发方式不同,仍属于发射光谱。因为原子荧光光谱法既有原子发射光谱和吸收的特点所以具有二者的优

原子吸收光谱和原子发射光谱的异同

从本质上说都是经由原子的能级跃迁产生的。不同的是原子发射光谱研究的是待测元素激发的辐射强度,原子吸收光谱法是研究原子蒸气对光源共振线的吸收强度,是吸收光谱。原子荧光是研究待测元素受激发跃迁所发射的荧光强度,虽激发方式不同,仍属于发射光谱。因为原子荧光光谱法既有原子发射光谱和吸收的特点所以具有二者的优

在应用范围上原子吸收光谱和原子发射光谱有什么异同

  AAS(原子吸收光谱)、AES(原子发射光谱)、AFS(原子荧光光谱)是三种常见的光谱分析技术,在食品、化工、环境等领域具有广泛的用途,由于其原理相近,结构类似,很多初学者对于这三种技术难以参透,本文就带大家辨一辨这“光谱三兄弟”。  AAS(原子吸收光谱)  基于气态的基态原子外层电子对紫外光

ICP原子发射光谱仪技术特点有哪些?

ICP原子发射光谱仪技术特点:进口氙灯光源,无需换灯即可完成六种物质的检测;具备光源寿命统计检测功能;在线稀释功能:稀释倍数不大于等于40倍,样品可按照倍数稀释或自动判断稀释倍数;恒温控制系统(TCS),具备环境温度补偿,样品温度补偿等多种功能;在线除湿系统:闭环控制半导体除湿,可有效去除水汽干扰,

原子发射光谱仪的构成部件有哪些

原子发射光谱仪,是将成分复杂的光分解为光谱线的科学仪器。它密封在一个温度稳定的恒温机箱里,设计小巧,操作简易,设备的搬运和操作只要一个人就能完成。这一类仪器一般包括:光源、单色器、检测器和独处器件。

原子吸收光谱仪优缺点

随着大家对质量工作的重视日益加强,质量控制更多的由经验控制到参数控制,原子吸收光谱仪的使用范围日益广泛,它在地质、冶金、机械、化工、农业、食品、轻工、生物医药、环境保护、材料科学等各个领域有广泛的应用。但任何仪器都有其优点与缺点原子吸收光谱仪的优点 检测限低,火焰原子化法的检测限可达ng/mL级,石

原子发射光谱和原子吸收光谱的单色器

光源就是空心阴极灯.因为检测的是一种元素,并且是微量的;临近谱线就是和待测元素谱线相近的其他元素谱线.哦,原子发射的光源是待测样品;待测样品发出的不是单一的待测谱线;光源一般指空心阴极灯,它发出的是复合光

比较原子吸收光谱和原子发射光谱的异同

从本质上说都是经由原子的能级跃迁产生的。不同的是原子发射光谱研究的是待测元素激发的辐射强度,原子吸收光谱法是研究原子蒸气对光源共振线的吸收强度,是吸收光谱。原子荧光是研究待测元素受激发跃迁所发射的荧光强度,虽激发方式不同,仍属于发射光谱。因为原子荧光光谱法既有原子发射光谱和吸收的特点所以具有二者的优

比较原子吸收光谱和原子发射光谱的异同

从本质上说都是经由原子的能级跃迁产生的。不同的是原子发射光谱研究的是待测元素激发的辐射强度,原子吸收光谱法是研究原子蒸气对光源共振线的吸收强度,是吸收光谱。原子荧光是研究待测元素受激发跃迁所发射的荧光强度,虽激发方式不同,仍属于发射光谱。因为原子荧光光谱法既有原子发射光谱和吸收的特点所以具有二者的优