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西北师范大学:《仪器分析》课程教学资源(PPT课件)Chapter 07 原子发射法(Atomic Emission Spectrometry, AES)

文档信息
资源类别:文库
文档格式:PPT
文档页数:163
文件大小:3.63MB
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内容简介
§7-1 Spectrometry and Classification §7-2 Basic Principle of Atomic Emission Spectrometry §7-3 Apparatus of Spectrometric Analysis
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2024年11月1日12时 55分 初步了解光学分析法的内容、分类、方法特点。理解原子光 谱与分子光谱的区别。掌握原子发射光谱分析法的基本原理,了 解原子发射光谱仪的构造,着重掌握原子发射光谱分析方法,包 括定性分析、定量分析、半定量分析。 ● Basic principle of atomic emission spectrometry ●Atomic emission spectrometer ● Qualitative spectrometric analysis ● Semi-quantitative spectrometric analysis ● Quantitative spectrometric analysis Chapter 7 Atomic Emission Spectrometry, AES

2024年11月1日12时 55分 初步了解光学分析法的内容、分类、方法特点。理解原子光 谱与分子光谱的区别。掌握原子发射光谱分析法的基本原理,了 解原子发射光谱仪的构造,着重掌握原子发射光谱分析方法,包 括定性分析、定量分析、半定量分析。 ● Basic principle of atomic emission spectrometry ●Atomic emission spectrometer ● Qualitative spectrometric analysis ● Semi-quantitative spectrometric analysis ● Quantitative spectrometric analysis Chapter 7 Atomic Emission Spectrometry, AES

2024年11月1日12时 55分 §7-1 Spectrometry and Classification 光学分析法可分为Spectrometric method和non￾spectrometric method两大类。 光谱法是基于物质与辐射能作用时,测量由物质内部 量子化的能级之间发生跃迁而产生的发射、吸收或散射辐 射的波长和强度进行分析的方法。 非光谱法是基于物质与辐射相互作用时,测量辐射的 某些性质,如折射、散射、干涉、衍射、偏振等的变化而 建立的分析方法。不设计能级的跃迁。 本章主要介绍光谱法

2024年11月1日12时 55分 §7-1 Spectrometry and Classification 光学分析法可分为Spectrometric method和non￾spectrometric method两大类。 光谱法是基于物质与辐射能作用时,测量由物质内部 量子化的能级之间发生跃迁而产生的发射、吸收或散射辐 射的波长和强度进行分析的方法。 非光谱法是基于物质与辐射相互作用时,测量辐射的 某些性质,如折射、散射、干涉、衍射、偏振等的变化而 建立的分析方法。不设计能级的跃迁。 本章主要介绍光谱法

2024年11月1日12时 55分 光谱法可分为Atomic spectrometry和Molecular spectrometry. 原子光谱法是由原子外层或内层电子能级的变化产生的, 它的表现形式为线状光谱。属于这类分析方法的有Atomic emission spectrometry (AES), Atomic absorption spectrometry (AAS), Atomic fluorescence spectrometry (AFS)以及X射线荧光光谱法(XFS)等。 分子光谱法是基于分子外层电子能级的变化而产生的,由于 分子光谱包含许多精细结构,因而表现为带状光谱,例如: 紫外-可见吸收光谱,分子荧光光谱等

2024年11月1日12时 55分 光谱法可分为Atomic spectrometry和Molecular spectrometry. 原子光谱法是由原子外层或内层电子能级的变化产生的, 它的表现形式为线状光谱。属于这类分析方法的有Atomic emission spectrometry (AES), Atomic absorption spectrometry (AAS), Atomic fluorescence spectrometry (AFS)以及X射线荧光光谱法(XFS)等。 分子光谱法是基于分子外层电子能级的变化而产生的,由于 分子光谱包含许多精细结构,因而表现为带状光谱,例如: 紫外-可见吸收光谱,分子荧光光谱等

2024年11月1日12时 55分

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2024年11月1日12时 55分

2024年11月1日12时 55分

Atomic emission spectrometry A group of techniques established on emission of the radiation that are typically classified based on the excitation source. Flame photometry Atomic fluorescence Electronic excitation- Arc and spark Plasma emission We can conduct both qualitative and quantitative analysis with these methods

Atomic emission spectrometry A group of techniques established on emission of the radiation that are typically classified based on the excitation source. Flame photometry Atomic fluorescence Electronic excitation- Arc and spark Plasma emission We can conduct both qualitative and quantitative analysis with these methods

2024年11月1日12时 55分 一、Summary of AES 物质通过电致激发、热致激发或光致激发等激发过程获 得能量,变为激发态原子或分子M* ,当从激发态过渡到 低能态或基态时产生发射光谱。 M* ⎯→ M + hv §7-2 Basic Principle of Atomic Emission Spectrometry

2024年11月1日12时 55分 一、Summary of AES 物质通过电致激发、热致激发或光致激发等激发过程获 得能量,变为激发态原子或分子M* ,当从激发态过渡到 低能态或基态时产生发射光谱。 M* ⎯→ M + hv §7-2 Basic Principle of Atomic Emission Spectrometry

2024年11月1日12时 55分 Absorption Emission hn DE = hn = hc/l E0, ground state E1,The first excitation state E2, the second excitation state

2024年11月1日12时 55分 Absorption Emission hn DE = hn = hc/l E0, ground state E1,The first excitation state E2, the second excitation state

通过测量物质的wavelength of emission spectrometry和 intensity进行定性和定量分析的方法叫做发射光谱分析法。 根据发射光谱所在的光谱区和激发方法不同,发射光谱 法分为: 1. -ray spectrometry 天然或人工放射性物质的原子核在衰变的过程中发射 和粒子后,使自身的核激发,然后核通过发射射线回到 基态。测量这种特征射线的能量(或波长),可以进行定 性分析,测量射线的强度(检测器每分钟的记数),可以 进行定量分析

通过测量物质的wavelength of emission spectrometry和 intensity进行定性和定量分析的方法叫做发射光谱分析法。 根据发射光谱所在的光谱区和激发方法不同,发射光谱 法分为: 1. -ray spectrometry 天然或人工放射性物质的原子核在衰变的过程中发射 和粒子后,使自身的核激发,然后核通过发射射线回到 基态。测量这种特征射线的能量(或波长),可以进行定 性分析,测量射线的强度(检测器每分钟的记数),可以 进行定量分析

2024年11月1日12时 55分 2. X-ray fluorimetry 原子受高能辐射激发,其内层电子能级跃迁,即发射 出特征X射线,称为X射线荧光。用X射线管发生的一次X 射线来激发X射线荧光是最常用的方法。测量X射线的能量 (或波长)可以进行定性分析,测量其强度可以进行定量 分析

2024年11月1日12时 55分 2. X-ray fluorimetry 原子受高能辐射激发,其内层电子能级跃迁,即发射 出特征X射线,称为X射线荧光。用X射线管发生的一次X 射线来激发X射线荧光是最常用的方法。测量X射线的能量 (或波长)可以进行定性分析,测量其强度可以进行定量 分析

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