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  • fengmo4668

    第11楼2012/05/08

    里面的视频,看了确实很有启发。
    只是不知道我的推理是否正确,还是希望大家来各抒己见一下。

    zhangtao2008(zhangtao2008) 发表:这个问题我觉得你该看看这个http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110102/3057592/,讲的很好很直接。

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  • fengmo4668

    第12楼2012/05/08

    这个很好理解。能否深入讲解一下?谢!

    ldgfive(ldgfive) 发表:元素灯发光是利用的电子能级跃迁原理发光的

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  • 桌子下面少个八

    第13楼2012/05/08

    我们平时采用的是元素阴极灯的特征波长。
    但是元素灯发出的光并不全是一个波长的,还有很多条波长,有些波长是会重叠的,最明显的例子是铁灯,如果把检测波长换到其他元素的特征波长上,也有可能检测到的。

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  • fengmo4668

    第14楼2012/05/08

    出现这样情况的原因是什么呢?
    难道是因为铁原子的发射波谱非常宽,才导致换成其他元素的特征波长也有吸收?

    tianyamingye(tianyamingye) 发表:我们平时采用的是元素阴极灯的特征波长。
    但是元素灯发出的光并不全是一个波长的,还有很多条波长,有些波长是会重叠的,最明显的例子是铁灯,如果把检测波长换到其他元素的特征波长上,也有可能检测到的。

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  • 桌子下面少个八

    第15楼2012/05/08

    如果铁的发射光谱中刚好有波长跟所测元素的特征波长相同,就会有吸收。
    同时,由于这些波长的谱线强度很弱,并不能用铁灯来测其他元素。之前有看过一个帖子,说利用铁灯里一条较强的波长谱线来测另一个元素,具体什么元素忘记了。

    fengmo4668(fengmo4668) 发表:出现这样情况的原因是什么呢?
    难道是因为铁原子的发射波谱非常宽,才导致换成其他元素的特征波长也有吸收?

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  • wangjunyu

    第16楼2012/05/08

    应助工程师

    你说的对,通常熔点高的元素一般是纯元素制成阴极。对于低熔点金属,难加工的金属,活性强的元素就是采用合金制成阴极。汞的空心阴极灯好像是汞钛合金。记得不是太清了

    fengmo4668(fengmo4668) 发表:如果是合金的话,可以理解。
    但是如果是纯元素的话,就有些小问题了。
    比如说汞,常温下是液体,不可能也是纯元素制成的吧?

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  • 鱼两条

    第17楼2020/06/06

    这道题我会:
    空心阴极灯发射的光谱主要是阴极元素的光谱,因此用不同的被测元素作阴极材料,可制成各种被测元素的空心阴极灯。宁强空心阴极灯所有阴极均采用超过99.99%高纯度材料或者合金。如果金属在空气中稳定并具有高熔点,则阴极材料一般使用纯金属(如银)。如果金属本身比较脆,则一般使用烧结的金属粉末(如锰、钨)。如果金属本身在空气中比较活泼,或具有较高的相对蒸汽压,则一般使用金属的氧化物或卤化物(如镉、钠)。粉末技术也应用于制造含有多种被分析金属的多元素灯。
    工作原理就老套了:
    空心阴极灯(空心阴极灯,HCL)是一种特殊的低压气体放电光源,放电集中在阴极腔内。 当两极之间施加200V-500V的电压时,会发生辉光放电.. 在电场作用下,电子以飞向阳极的方式与载气原子发生碰撞和电离,释放二次电子,增加电子和正离子的数目,以保持放电。 正离子从电场中获得动能。 如果正离子的动能足以克服金属阴极表面的晶格能,当原子撞击阴极表面时,原子就可以从晶格中溅射出来。 除了溅射外,阴极的加热还会导致阴极表面元素的热蒸发。 溅射和蒸发的原子进入空腔,然后与电子,原子,离子等碰撞并被第二类激发,发射相应元素特征的共振辐射。

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  • 小长假

    第18楼2020/06/16

    楼主这样说吧不同元素原子结构不同,对应的特征谱线都是不同的而且是独一无二的

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  • 小长假

    第19楼2020/06/16

    谱线变宽的原因有几种,比如多普勒变宽,自吸效应等

    fengmo4668(fengmo4668) 发表:出现这样情况的原因是什么呢?难道是因为铁原子的发射波谱非常宽,才导致换成其他元素的特征波长也有吸收?

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  • allab

    第20楼2020/06/27

    空心阴极灯发出的谱线是该元素的全谱谱线吗,包括发射线吗?

    jack510070(jack510070) 发表:空心阴极灯实际上是一种特殊的格林纳姆灯装置,其工作原理是空心阴极放电。在空心阴极内部,弥漫着从阴极上溅射出来的原子蒸汽,这些原子被激发,发射出原子特征谱线。因此,阴极用什么材料,就能够发射什么元素的谱线。实际上,格林纳姆灯最早是作为一种发射光谱光源被发明的,现在还有这类仪器,主要用于金属薄层分析。

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