КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Приборы абсорбционной спектроскопии
Принципы атомно-абсорбционной спектроскопии Абсорбционная спектроскопия основана на измерении доли поглощаемой оптической энергии. Этот метод базируется на втором из законов спектроскопии Кирхгофа: вещество поглощает энергию на тех же частотах, на которых оно способно эту энергию излучать. Спектр поглощения дает информацию об энергетической структуре атомов. Как и в случае атомно-эмиссионной спектроскопии, для создания атомов вещества необходима предварительная атомизация пробы.
Атомизатор («а») и вид абсорбционного спектра («б»). Вид спектральных характеристик, наблюдаемых в абсорбционном исследовании, показан на рис. («б»). В ходе абсорбционного анализа наблюдают: Доля поглощенной мощности, которая находится из соотношений: Ф4(λ) = (1 – τ λ)Ф0(λ), Или Ф4(λ)= аλ Ф0(λ), При абсорбционном исследовании определяется: Dλ = cА∙ε’λ∙ l, где сА – концентрация атомов в атомизаторе; ε’λ – приведенный спектральный показатель поглощения свободными атомами. При контролируемых условиях атомизации, концентрация атомов в атомизаторе пропорциональна концентрации исследуемого вещества с. То есть сА = КА∙c. Отсюда: c = Dλ /(КА∙ε’λ∙ l), где КА – известный коэффициент атомизации.
Для исследования абсорбционного спектра используются спектральные приборы активного типа.
В случае атомно – абсорбционного анализа необходим атомно – абсорбционныйо атомизатор. Его функция состоит в переводе вещества в атомарный газ. Применяются, в основном, два способа атомизации: ü Электротермические атомизаторы (исследуются разноплановые вещества при температурах от 300 до 2700 К). ü Пламя (атомизируются растворы при температурах 1500 – 3000 К). С целью более отчетливого наблюдения линий поглощения, пламенные абсорбционные атомизаторы выполняются в виде протяжённых источников. Конструкция электротермического атомизатора включает протяжённую трубку. Трубка нагревается током большой силы. Регулировка тока может обеспечить изменение температуры в заданных пределах. Электротермический атомизатор.
Из формулы для оптической плотности среды: Dλ = cА∙ε’λ∙ l – видно, что увеличение длины прохождения излучения вызывает увеличение доли поглощаемой энергии. Электротермический способ характеризуется: 1. Проба может находиться в устройстве длительное время, что повышает эффективность атомизации и увеличивает чувствительность метода. 2. Доступны для исследования микроскопические пробы. 3. Можно в ходе исследования менять температуру пробы. 4. Отсутствуют помехи, связанные с собственным спектром пламени. Пламя используется для атомизации растворов. При использовании специальных горючих веществ достигаются температуры около 1500 – 3000 К, что позволяет проводить эффективную атомизацию многих веществ. Помехи атомно-абсорбционного измерения связаны с фоновым излучением и с фоновым поглощением. Для выделения полезного сигнала, часто применяют временную модуляцию интенсивности сигнала, который регистрируется на частоте модуляции. Эффективный способ коррекции фонового поглощения основан на эффекте Зеемана. В этом случае в магнитном поле линии поглощения свободных атомов смещаются, а поглощение фона практически не изменяется. Благодаря этому возможен дифференциальный разностный способ разделения сигнала и помехи, осуществляемый при подаче переменного магнитного поля. В последнее время развивается методы спектрального анализа, связанные с лазерной техникой, в частности используются лазеры с перестраиваемой частотой. Такие спектрометры будут рассмотрены далее.
Дата добавления: 2017-02-01; Просмотров: 60; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |