主题:【分享】原子吸收光谱的发展史

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    早在1802年,伍朗斯顿(W.H.Wollaston)在研究太阳连续光谱时,就发现了太阳连续光谱中出现的暗线。
1814
, 德国人弗劳霍费(J.Fraunhofer)(1787~1826)用他制成的分光镜发现了太阳光谱中的暗线——弗劳霍费暗线.他改进仪器后仔细观察, 暗线竟达几百条! 当他把分光镜对准月球、金星和火星时, 在这些星的光谱里也发现了那些暗线, 这一研究开创了天体分光学.
    后来
, 基尔霍夫(1824~1887)和本生(1811~ 1899)对这些暗线的研究和解释表明, 它们同太阳上的元素成分有关.这一点, 开始从化学上证明, 天体和地球都是由同类化学元素构成的.
      1859年,克希荷夫(G.Kirchhoff)与本生(R.Bunson)在研究碱金属和碱土金属的火焰光谱时,发现钠蒸气发出的光通过温度较低的钠蒸气时,会引起钠光的吸收,并且根据钠发射线与暗线在光谱中位置相同这一事实,断定太阳连续光谱中的暗线,正是太阳外围大气圈中的钠原子对太阳光谱中的钠辐射吸收的结果。
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原子吸收光谱作为一种实用的分析方法是从1955年开始的。这一年澳大利亚的瓦尔西(A.Walsh)发表了他的著名论文'原子吸收光谱在化学分析中的应用'奠定了原子吸收光谱法的基础。50年代末和60年代初,Hilger, Varian Techtron及Perkin-Elmer公司先后推出了原子吸收光谱商品仪器,发展了瓦尔西的设计思想。到了60年代中期,原子吸收光谱开始进入迅速发展的时期。
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1959年,苏联里沃夫发表了电热原子化技术的第一篇论文。电热原子吸收光谱法的绝对灵敏度可达到10-12-10-14g,使原子吸收光谱法向前发展了一步。近年来,塞曼效应和自吸效应扣除背景技术的发展,使在很高的的背景下亦可顺利地实现原子吸收测定。基体改进技术的应用、平台及探针技术的应用以及在此基础上发展起来的稳定温度平台石墨炉技术(STPF)的应用,可以对许多复杂组成的试样有效地实现原子吸收测定。
jiazailuxinan
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有点少,谢谢分享
该帖子作者被版主 fcqxqyslzx1积分, 2经验,加分理由:欢迎参与,大家一起来说说
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yzx2011
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shench
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