主题:【已应助】锐线光源 空心阴极灯

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m2999117
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锐线光源必须是能提供比吸收线宽度更窄的共振线!!!!那我就不明白凭什么同是待测元素,为什么激发态回基态所发射的特征波长就会比待测元素所产生的吸收线更窄呢?还有空心阴极灯凭什么能做到这点?凭什么能做光源?          除空心阴极灯还有什么可做光源?原子吸收仪历来的光源发展是怎么的?求各位大神懂的请解答!!在线等!!
推荐答案:夕阳回复于2015/05/01
理论上讲,一个运动的原子所发出的谱线的宽度应该是一样的。但是原子谱线受到压力,热力,磁场等外部因素的影响则会造成谱线变宽。
阴极灯发射出的谱线是待测元素制作的阴极受到灯内惰性气体的正离子的轰击而产生的。而原吸待测元素的谱线是因原子化器的热能(火焰或石墨炉)而产生的。相比较而言,原子化器的温度要远远高于阴极灯内的温度,也即是说,原子化器对待测元素的谱线的影响要大于阴极灯,所以原子化器产生的谱线的宽度就会比阴极灯发出的谱线的宽度要宽;这种物理影响就是多普勒热效应。
原子吸收分析仪从问世开始,就是因为阴极灯能发出很窄的单色光的特点而用作光源的,直至今日。
当然目前也有一种光源作为原吸用,那就是将发出连续光谱的氙灯作为光源;为了满足原吸所用的窄的发射谱线要求,再将氙灯的连续谱线用中阶梯光栅细分为比较锐的谱线供分析之用。使用氙灯的初衷是增强光源的强度以提高信噪比以及减少换灯的麻烦。但是由于中阶梯光栅价格昂贵和寿命短以及分离出的谱线宽度不及阴极灯的谱线窄,故目前还未推广起来。
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夕阳
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理论上讲,一个运动的原子所发出的谱线的宽度应该是一样的。但是原子谱线受到压力,热力,磁场等外部因素的影响则会造成谱线变宽。
阴极灯发射出的谱线是待测元素制作的阴极受到灯内惰性气体的正离子的轰击而产生的。而原吸待测元素的谱线是因原子化器的热能(火焰或石墨炉)而产生的。相比较而言,原子化器的温度要远远高于阴极灯内的温度,也即是说,原子化器对待测元素的谱线的影响要大于阴极灯,所以原子化器产生的谱线的宽度就会比阴极灯发出的谱线的宽度要宽;这种物理影响就是多普勒热效应。
原子吸收分析仪从问世开始,就是因为阴极灯能发出很窄的单色光的特点而用作光源的,直至今日。
当然目前也有一种光源作为原吸用,那就是将发出连续光谱的氙灯作为光源;为了满足原吸所用的窄的发射谱线要求,再将氙灯的连续谱线用中阶梯光栅细分为比较锐的谱线供分析之用。使用氙灯的初衷是增强光源的强度以提高信噪比以及减少换灯的麻烦。但是由于中阶梯光栅价格昂贵和寿命短以及分离出的谱线宽度不及阴极灯的谱线窄,故目前还未推广起来。
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原文由anping发表: 理论上讲,一个运动的原子所发出的谱线的宽度应该是一样的。但是原子谱线受到压力,热力,磁场等外部因素的影响则会造成谱线变宽。
阴极灯发射出的谱线是待测元素制作的阴极受到灯内惰性气体的正离子的轰击而产生的。而原吸待测元素的谱线是因原子化器的热能(火焰或石墨炉)而产生的。相比较而言,原子化器的温度要远远高于阴极灯内的温度,也即是说,原子化器对待测元素的谱线的影响要大于阴极灯,所以原子化器产生的谱线的宽度就会比阴极灯发出的谱线的宽度要宽;这种物理影响就是多普勒热效应。
原子吸收分析仪从问世开始,就是因为阴极灯能发出很窄的单色光的特点而用作光源的,直至今日。
当然目前也有一种光源作为原吸用,那就是将发出连续光谱的氙灯作为光源;为了满足原吸所用的窄的发射谱线要求,再将氙灯的连续谱线用中阶梯光栅细分为比较锐的谱线供分析之用。使用氙灯的初衷是增强光源的强度以提高信噪比以及减少换灯的麻烦。但是由于中阶梯光栅价格昂贵和寿命短以及分离出的谱线宽度不及阴极灯的谱线窄,故目前还未推广起来。
再请教?灯发出不是线状光谱吗?灯通常的谱带宽度是多少呢?不能如钠灯发射出就589.0nm589.6nm两个波长的谱线吗?你说灯发出谱线也会变宽,那应该不能叫线状光谱吧?那如钠发出谱线范围是多少呢?是用多普勒公式算吗?那再问灯的温度范围是多少?氙灯光源发出的波,波长范围又如何呢?
m2999117
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m2999117
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原文由m2999117发表: 应该氙灯发出的波满足不了很多元素的测定吧
刚刚百度了,基本找到答案了
荆棘鸟fiona
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jack510070
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除了温度外,HCL内部的压力远比大气压低,通常只有几个托(mm汞柱,是大气压的1/760)。温度和压力是HCL发射谱线宽度窄于原子吸收谱线的原因。
HCL的发射谱线宽度大约在几个pm(10的负12次方米,纳米的千分之一)数量级上,而火焰原子化时吸收谱线宽度在十数或数十pm数量级上,二者相差大约一个数量级。
HCL的发射光谱不能理解为一个谱带,一种元素的HCL能够发射该元素的大多数灵敏线和次灵敏线,不管这些线是紫外的还是接近近红外的。
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envirend
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原文由夕阳(anping)发表:理论上讲,一个运动的原子所发出的谱线的宽度应该是一样的。但是原子谱线受到压力,热力,磁场等外部因素的影响则会造成谱线变宽。
阴极灯发射出的谱线是待测元素制作的阴极受到灯内惰性气体的正离子的轰击而产生的。而原吸待测元素的谱线是因原子化器的热能(火焰或石墨炉)而产生的。相比较而言,原子化器的温度要远远高于阴极灯内的温度,也即是说,原子化器对待测元素的谱线的影响要大于阴极灯,所以原子化器产生的谱线的宽度就会比阴极灯发出的谱线的宽度要宽;这种物理影响就是多普勒热效应。
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当然目前也有一种光源作为原吸用,那就是将发出连续光谱的氙灯作为光源;为了满足原吸所用的窄的发射谱线要求,再将氙灯的连续谱线用中阶梯光栅细分为比较锐的谱线供分析之用。使用氙灯的初衷是增强光源的强度以提高信噪比以及减少换灯的麻烦。但是由于中阶梯光栅价格昂贵和寿命短以及分离出的谱线宽度不及阴极灯的谱线窄,故目前还未推广起来。
精彩解释。
envirend
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原文由jack510070(jack510070)发表:除了温度外,HCL内部的压力远比大气压低,通常只有几个托(mm汞柱,是大气压的1/760)。温度和压力是HCL发射谱线宽度窄于原子吸收谱线的原因。
HCL的发射谱线宽度大约在几个pm(10的负12次方米,纳米的千分之一)数量级上,而火焰原子化时吸收谱线宽度在十数或数十pm数量级上,二者相差大约一个数量级。
HCL的发射光谱不能理解为一个谱带,一种元素的HCL能够发射该元素的大多数灵敏线和次灵敏线,不管这些线是紫外的还是接近近红外的。
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