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【讨论】原子荧光和原子吸收的区别!

原子荧光光谱(AFS)

  • 原子荧光和原子吸收的区别!谁能告诉下!建议从理论上说!也可以其他方面!
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  • 蛋蛋

    第1楼2006/10/19

    1、原子吸收光谱的产生
    众所周知,任何元素的原子都是由原子核和绕核运动的电子组成,原子核外电子按其能量的高低分层分布而形成不同的能级,因此,一个原子核可以具有多种能级状态。能量最低的能级状态称为基态能级(E0=0),其余能级称为激发态能级,而能最低的激发态则称为第一激发态。正常情况下,原子处于基态,核外电子在各自能量最低的轨道上运动。如果将一定外界能量如光能提供给该基态原子,当外界光能量E恰好等于该基态原子中基态和某一较高能级之间的能级差?E时,该原子将吸收这一特征波长的光,外层电子由基态跃迁到相应的激发态,而产生原子吸收光谱。电子跃迁到较高能级以后处于激发态,但激发态电子是不稳定的,大约经过10-8秒以后,激发态电子将返回基态或其它较低能级,并将电子跃迁时所吸收的能量以光的形式释放出去,这个过程称原子发射光谱。可见原子吸收光谱过程吸收辐射能量,而原子发射光谱过程则释放辐射能量。核外电子从基态跃迁至第一激发态所吸收的谱线称为共振吸收线,简称共振线。电子从第一激发态返回基态时所发射的谱线称为第一共振发射线。由于基态与第一激发态之间的能级差最小,电子跃迁几率最大,故共振吸收线最易产生。对多数元素来讲,它是所有吸收线中最灵敏的,在原子吸收光谱分析中通常以共振线为吸收线。
    2、原子吸收光谱分析原理
    原子吸收光谱分析的波长区域在近紫外区。其分析原理是将光源辐射出的待测元素的特征光谱通过样品的蒸汽中待测元素的基态原子所吸收,由发射光谱被减弱的程度,进而求得样品中待测元素的含量,它符合郎珀-比尔定律
    A= -lg I/I o= -lgT = KCL

    式中I为透射光强度,I0为发射光强度,T为透射比,L为光通过原子化器光程由于L是不变值所以A=KC。

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  • dreamweaver

    第2楼2006/10/19

    1、光路不同:原子吸收光源、原子化器和检测器在一条光路上;原子荧光为垂直光路。
    2、原理不同:原子吸收利用原子的特征吸收光谱;原子荧光则利用原子的激发-跃迁光谱(荧光)。
    3、灵敏度不同:对于原子吸收,增加光源强度同时会增加背景吸收,而原子荧光信号强度与激发光源强度成正比,故灵敏度可以极大提高。

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  • 下里巴人

    第3楼2006/10/19

    也不一定是垂直光路,但是绝对不能在一条光路上。

    dreamweaver 发表:1、光路不同:原子吸收光源、原子化器和检测器在一条光路上;原子荧光为垂直光路。
    2、原理不同:原子吸收利用原子的特征吸收光谱;原子荧光则利用原子的激发-跃迁光谱(荧光)。
    3、灵敏度不同:对于原子吸收,增加光源强度同时会增加背景吸收,而原子荧光信号强度与激发光源强度成正比,故灵敏度可以极大提高。

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  • 白瑞德

    第4楼2006/10/19

    谢谢各位大虾帮忙哦~

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  • 白瑞德

    第5楼2006/10/19

    1楼的大虾!!能发个原子荧光的解释么?就想原子吸收一样的!呵呵!
    不胜感激!!!!

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  • 下里巴人

    第6楼2006/10/19

    原子荧光是原子蒸汽受具有特征波长的光源照射后,其中一些自由原子被激发跃迁到较高能态,然后去活化回到某一较低能态(常常是基态)而发射出特征光谱的物理现象。当激发辐射的波长与产生的荧光波长相同时,称为共振荧光,它是原子荧光分析中最主要的分析线。另外还有直线跃迁荧光,阶跃线荧光,敏化荧光,阶跃激发荧光等,各种元素都有其特定的原子荧光光谱,根据原子荧光强度的高低可测得试样中待测元素含量。这就是原子荧光光谱分析。

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  • qhdjyg

    第7楼2006/10/19

    从其用途上说原子荧光检测的项目具有局限性,现只能检测砷、汞等十一种元素。原子吸收的检测面比较广。
    我们的实验室里,得原子荧光至今只检测砷和汞两种元素。其余的重金属用原子吸收或石墨炉。

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  • aoc99

    第8楼2006/10/23

    这个是原子荧光的最大缺陷。它只能检测在常温下能够生成气态氢化物的、能够发射荧光的元素,所以测定元素有限,但是凑巧的是,那些元素很重要,用原子吸收来检测很费劲,所以就有了推广的价值。

    qhdjyg 发表:从其用途上说原子荧光检测的项目具有局限性,现只能检测砷、汞等十一种元素。原子吸收的检测面比较广。
    我们的实验室里,得原子荧光至今只检测砷和汞两种元素。其余的重金属用原子吸收或石墨炉。

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  • coffee8

    第10楼2010/04/11

    此话题还需继续讨论。

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