怎样区分发射光谱和吸收光谱呢
时间:2020-04-10 阅读:24384
怎样区分发射光谱和吸收光谱?
一、性质不同
1、发射光谱:光源所发出的光谱。
2、吸收光谱:物质吸收光子,从低能级跃迁到高能级而产生的光谱。
二、形成原因不同
1、吸收光谱:处于基态和低激发态的原子或分子以一定波长的连续分布吸收光,并传输到每个激发态,形成一个按波长排列的暗线或暗带光谱。
2、发射光谱:当原子或分子在高能量级转移到低能量级时,从其释放多余能量而形成的光谱。为了使原子或分子处于更高的能量水平,它们需要被提供能量,这被称为激发。被激发的处于较高能级的原子、分子向低能级跃迁放出频率为n的光子在原子光谱的研究中多采用发射光谱。
吸收光谱是处于基态和低激发态的原子或分子吸收辐射(连续辐射)后,将跃迁到各高激发态,此时则形成按波长排列的暗线或暗带组成的光谱。
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1.高性价比
从非金属到金属均可测试;测定范围大,从超痕量到高含量均可有效定量;仪器价格在吸收光谱中低,而灵敏度精度及准确度和稳定性均达到吸收光谱的*。
2.高精密度
实际样品含量测多次实验,相对误差RSD均小于5%以内,实际操作均在1%至3%之间
3.高准确度
因检测体系,均为直接法测定,加标回收率实验均在95%以内;如与被测同组分国家或标准物质样品参比,准确度高可达98%
4.高灵敏度
标准单质元素溶液(按照纯粹与应用化学联合会IUPAC1997通过并在1998年发表的《分析术语纲要》IUPAC Compendium of Analytical Nomenclature中规定的方法实验验证)周期表上90%的元素检出限均小于10PPB,40%的元素均达到2.5PPB,有部分指标已达到0.5PPB
摩尔吸光系数ε均达到10的5次方以上(L/mol/cm)
5.高选择性
其他干扰共存元素允许量对被测元素量高可达几千倍之多,因此,大部分分析体系不需要分离,萃取和富集,可在实际生产指导检测中实现快速的定量分析;使用酸碱消解样品,不管是酸溶还是碱溶,均不影响定量分析,可以令快速检测制样简便化,与其他大部分光谱只能采取酸溶比较,制样的步骤大大简化,达到真正的高速定量分析。
6.适用范围极宽
从非金属元素,到过渡元素,以及贵金属元素,稀土及碱土金属元素,有害元素及有益元素,均可一机解决
7.低维修率
因其仪器制造原理,光栅的发展历史已历经百年以上,发展至今光栅已趋于*,在化学分析行业中应该说是经典的稳定体系,成熟的检测方法已*一个光谱上百倍;而实际使用维修率远远低于任何的其他类型光谱仪器,并具有高耐受性,对环境要求低,对供能要求低等无可比较的优势。
全自动流动注射光谱分析系统可测元素:
银,铝,砷,金,硼,钡,铋,钙,镉,硅,铈组稀土,稀土总量,钴,铜,铬(VI)和总铬量,铁,镓,锗,汞,铟,铱,镁,锰,钼,铌,镍,铅,钡,钯,铂,锑,钪,锡,锶,钽,碲,钍,钛,钒,钇,锌,磷等。