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原子荧光分析法和原子荧光光度计
    原子荧光分析法和原子荧光分光光度计
    利用光能激发产生的原子荧光谱线的波长和强度进行物质的定性和定量分析的方法,称为原子荧光分析法。
    一、基本原理
    待测元素的原子蒸汽光致激发后,在跃迁至低能级过程中,所发射的光辐射,称为原子荧光,原子荧光有两种基本类型,即共振荧光和非共振荧光。共振荧光的特点是所发射的荧光波长与吸收的辐射波长相同。反之称为非共振荧光。就大多数元素来说,共振荧光最强,它是原子吸收的逆过程。由于在试验条件下,大部分原子处于基态,而且能激发的能级取决于激发源所发射的谱线,因而各元素的原子荧光谱线十分简单,由荧光谱线的波长即可判断有哪些元素存在,这就是原子荧光光谱的定性分析。
    二、原子荧光光度计
    原子荧光分析法所用的仪器为原子荧光光谱仪或原子荧光光度计。它主要包括三部分,即激发光源、原子化系统及分光与检测系统,为了避免激发光源的辐射被检测,光源与检测器成直角配置。
    激发光源。可以采用线光源或者连续光源,激发光源必须是高强度光源,因为荧光强度与光源强度成正比。
    原子化器。其作用是用来将待测元素转换为原子蒸汽。如果以火焰将待测物质转化为原子蒸气的原子荧光分析,称为火焰原子荧光分析,如利用电热装置使元素原子化则称为电热原子荧光分析,如果利用初级X射线或其他微观粒子作为辐射源照射样品,使待测物质中的原子直接激发产生次级x射线作原子荧光分析,则称为x射线荧光分析。除此之外也有采用icp作为原子化器的,原子荧光分析通常采用火焰原子化器,因为它具有荧光效率高,稳定,简便的优点。
    分光与检测系统。原子荧光的光谱组成极为简单,因此对色散元件的色散率和分辨率要求不高,除光源为连续光谱之外,可以采用小光栅单色器,简易型仪器多以干涉滤光片为色散元件。原子荧光的荧光强度很弱,因此要求光学系统有较高的聚光本领。原子荧光分析的检测元件常常采用光电倍增管。
    原子荧光可由围绕火焰原子化器的任何方位的辐射源激发发生,所有有利于多种元素的同时测定,目前已设计出多道多元素同时测定的仪器装置。
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