主题:【讨论】氘灯与自吸扣背景原理

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有水有渝
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1、氘灯扣背景是在与锐线光源同一波长处测定背景吸收(这时原子吸收可以忽略不计),氘灯在此波长处也包括待测物质的共振吸收线,为什么原子吸收可以忽略不计,是因为连续光源此出发出的共振吸收线能量很低,致原子吸收很小吗?

2、自吸扣背景是空心阴极灯在高电流脉冲供电时,空心阴极灯内的原子对发射线产生自吸,使发射线变宽,当在极端的情况下出现谱线严重自蚀,谱线的峰值强度完全被吸收,此光光通过原子化器测得背景吸收,这里的难点是如何知道每个灯产生严重自蚀时的最低电流,了解这个,电流不够高自蚀不足,导致扣背景不完全,电流太高又严重影响灯的使用寿命。

3、什么情况下选择扣背景,哪种扣背景方式,比如氘灯与自吸扣背景在190-350nm之间时的扣背景能力是否相当,带扣背景装置的原吸,不管检测什么样品是否最好都开启扣背景功能,因为我们无法事先知道背景干扰有多大?
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我们一般在350以上才用自吸


是何道理?
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是何道理?


可能是考虑到能不用自吸就不用自吸,减少灯损害,350以下的都用氘灯。
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我们一般在350以上才用自吸


是何道理?


可能是考虑到能不用自吸就不用自吸,减少灯损害,350以下的都用氘灯。


减少灯的损害?有道理!

因为氘灯只在350nm以下有能量;所以波长超过350nm也只能用自吸法了。
ldgfive
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是何道理?


在350以上,氘灯能量就非常弱了
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我们一般在350以上才用自吸


是何道理?


在350以上,氘灯能量就非常弱了


谢谢解释。我的问的意思是:为何350nm以下不用自吸法呢?
冰山
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    原理知识深奥复杂,理解起来很费力,感悟、体会就更难了。。。大家一般只能举头仰望。假如有人开个玩笑说个新词儿,我们也无力辨别。
    知其然再知其所以然是大家共同的心声,然囿于各自的局限,难以融会贯通。通晓从仪器基本原理到仪器的制造与维护再到使用仪器分析检测,并且又具有服务大众的热忱,是论坛最缺少的。不过,也许不只是论坛,哪里不是这样?处处皆如此
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    原理知识深奥复杂,理解起来很费力,感悟、体会就更难了。。。大家一般只能举头仰望。假如有人开个玩笑说个新词儿,我们也无力辨别。
    知其然再知其所以然是大家共同的心声,然囿于各自的局限,难以融会贯通。通晓从仪器基本原理到仪器的制造与维护再到使用仪器分析检测,并且又具有服务大众的热忱,是论坛最缺少的。不过,也许不只是论坛,哪里不是这样?处处皆如此


冰山版友发表的这段感慨很有哲理性,可惜就是看起来需要反复读三遍才能朦朦胧胧地理解一些内涵!
冰山
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    原理知识深奥复杂,理解起来很费力,感悟、体会就更难了。。。大家一般只能举头仰望。假如有人开个玩笑说个新词儿,我们也无力辨别。
    知其然再知其所以然是大家共同的心声,然囿于各自的局限,难以融会贯通。通晓从仪器基本原理到仪器的制造与维护再到使用仪器分析检测,并且又具有服务大众的热忱,是论坛最缺少的。不过,也许不只是论坛,哪里不是这样?处处皆如此


冰山版友发表的这段感慨很有哲理性,可惜就是看起来需要反复读三遍才能朦朦胧胧地理解一些内涵!
安老师,俺没那么复杂,大白话读一遍就中
有水有渝
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有谁知道为什么可以用氘灯,自吸电流是否需要调节到严重自蚀的程度才能有效扣背景?



原子发射光谱的激发光源都有一定的体积,在光源中,粒子密度与温度在各部位分布并不均匀,中心部位的温度高,边缘部位温度低。元素的原子或离子从光源中心部位辐射被光源边缘处于较低温度状态的同类原子吸收,使发射光谱强度减弱,这种现象称为谱线的自吸。谱线的自吸不仅影响谱线强度,而且影响谱线形状.一般当元素含量高,原子密度增大时,产生自吸。当原子密度增大到一定程度时,自吸现象严重,谱线的峰值强度完全被吸收,这种现象称为谱线的自蚀。在元素光谱表中,用r表示自吸线,用R表示自蚀线。
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2014/8/25 9:21:35 Last edit by xky0230699
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