原子发射光谱仪激发光源
原子发射光谱仪一般由激发光源、分光系统和检测器三部分组成。激发光源的主要作用:提供使试样中被测元素蒸发解离、原子化和激发所需的能量。
对激发光源的要求:
①必须具有足够的蒸发、原子化和激发能力;
②灵敏度高、稳定性好、光谱背景小;
③结构简单、操作方便、使用安全。
常用的激发光源有火焰光源、电弧光源、电火花光源、等离子体(包括电感耦合等离子、直流等离子体和微波等离子体)光源等。
1.火焰光源
火焰光源是发射光谱分析中采用最早的激发光源,它是原子发射光谱测定的最简形式,与其他发射光谱法比较,根本的不同在于火焰。
在火焰光度法中,燃气与助燃气分别是低级炔烃(如乙炔)或液化气和空气,火焰燃烧提供的温度比较低,一般在1800℃左右,只有激发能较低的碱金属可产生有用的光谱,才能满足碱土金属原子激发所需要的能量,因此这一类型的仪器主要用于钾、钠的测定。
由于元素激发所需要的能量来自火焰,所以火焰的稳定性将直:接影响定量测定的准确度。另外,在低温火焰中,某些元素的氧化物和碳氮化合物甚至试液中的酸分子都不易离解,会导致分子光谱对原子光谱的测定干扰。
2.直流电弧
流电弧发生器由一个电压为220—380V、电流为5-30A的直流电源,一个铁芯自感线圈和一个镇流电阻所组成,铁芯自感线圈用于防止电流的波动,镇流电阻用于调节和稳定电流。
3.低压交流电弧
交流电弧的弧焰温度较高,因为其电弧的电流有脉冲性,电流密度比直流电弧大,且稳性好,在光谱定性、定量分析中获得广泛的应用,但灵敏度低些。常用于金属、合金中低含量元素的定量分析。
4.高压电火花
高压火花放电的稳定性好,这是由于在放电电路中串联一个由同步电机带动的转动电极M(或用串联一个距离可精密调节的控制间隙,也可并联一个自感线圈来控制火花间隙),使电火花每半周放电一次或数次,确保在每半周电压最大值的瞬间放电,以获得最大的放电能量。这种放电方式的电极温度较低,这是由于电火花以间隙的方式进行放电,且火花作用在极上的面积小、时间短而引起的:但是它的激发温度高,这是由于高压火花的放电时间极短,瞬间通过分析间隙的电流密度很高,因此弧焰的瞬间温度高达10000K,激发能量大。高压火花光源主要用于低熔点难激发元素、合金试样的分析及高含量元素的定量分析。
公司简介:
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