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简介原子发射光谱仪的结构原理

2022.2.14

  原子发射光谱分析(Atomic Emission Spectrosmetry, AES),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。

  学习原子发射光谱仪之前的几个概念一定要知道:激发电位(Excited potential)、原子线、共振线(Resonance line)、电离电位(Ionization potential)和离子线。

  激发电位(Excited potential):将原子中的一个外层电子从基态跃迁至激发态所需的能量,通常以电子伏特来( eV )表示。每条谱线对应一激发电位。

  原子线:原子外层电子的跃迁所发射的谱线,以I表示,如Na(I)。

  共振线(Resonance line):由激发态直接跃迁至基态时所辐射的谱线,激发电位最小、最易激发、谱线最强。

  电离电位(Ionization potential)和离子线:原子受激后得到足够能量而失去电子,成为离子--电离;所需的能量称为电离电位;离子的外层电子跃迁--离子线。以II,III,IV等表示。

  原子发射光谱的产生

  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现,即得到发射光谱(线光谱)。

  发射的光波长为:

  每个元素有自己独特的特征光谱。

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