发射光谱定性与定量分析的依据是什么

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上海斌瑞 2024-02-20
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复色光经过色散系统(如棱镜、光栅)分光后,按波长(或频率)的大小依次排列的图案。例如,太阳光经过三棱镜后形成按红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫次序连续分布的彩色光谱。红色到紫 色,相应于波长由7,700—3,900埃的区域,是为人眼所能感觉的可见部分。红端之外为波长更长的红外光,紫端之外则为波长更短的紫外光,都不能为肉眼所觉察,但能用仪器记录。 因此,按波长区域不同,光谱可分为红外光谱、可见光谱和紫外光谱;按产生的本质不同,可分为原子光谱、分子光

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原子发射光谱法定性与定量分析的依据是:利用物质在热激发或电激发下,每种元素的原子或离子发射特征光谱来判断物质的组成,而进行元素的定性与定量分析的。

原子发射光谱法可对约70种元素进行分析。用于1%以下含量的组份测定,检出限可达ppm,精密度为±10%左右,线性范围约2个数量级。这种方法可有效地用于测量高、中、低含量的元素。。灵敏度髙,选择性好,分析速度快。



扩展资料:

原子发射光谱分析法的特点:

1、可多元素同时检测各元素同时发射各自的特征光谱;分析速度快试样不需处理,同时对几十种元素进行定量分析(光电直读仪);选择性高 各元素具有不同的特征光谱;

2、检出限较低 10~0.1mg×g-1(一般光源);ng×g-1(ICP),准确度较高 5%~10% (一般光源); <1% (ICP) ;ICP-AES性能优越线性范围4~6数量级,可测高、中、低不同含量试样。

参考资料来源:原子发射光谱

创视智能
2023-06-12 广告
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