主题:【讨论】光谱带宽有什么意义?

浏览0 回复13 电梯直达
vanlee2015
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原文由 冰山(yang_qingwen)发表:
原文由  jack510070(jack510070) 发表:
光栅色散系统的光谱通带,当然就是指其输出的光谱范围。例如色散系统调谐到228.8nm时,如果光谱带宽是0.2nm,其输出光谱范围当然就是228.7~228.9nm。不过,原子吸收仪器的光源一般都是空心阴极灯,它们只能辐射出待测元素的少数几条原子谱线和离子谱线、灯阴极中共存元素的原子谱线和离子谱线以及灯内填充的惰性气体的原子、离子谱线。由于HCL内部的气压很低,温度也很低,这些谱线的数量很少,只有少数几条灵敏线和次灵敏线,它们的宽度在0.01nm以下,远小于一般原子吸收分析用到的光谱带宽,而原子化器中的原子吸收谱线宽度一般比HCL的发射谱线宽一个数量级,因此,原理上说:光谱通带对灵敏度影响不大。
But,如果发生光谱干扰,情况就不一样。原子化时,石墨炉会发光,火焰也会发光,不过这些光已经被仪器内部的解调电路扣除。因此光谱干扰的主要原因是HCL发射的各谱线的侧翼干扰或者重叠干扰。只要有证据表明这种干扰不存在,大可放心选择较宽的光谱带宽。
光谱带宽取决于入射狭缝宽度,显然入射狭缝越宽,系统的光通量越大,信噪比也越大。0.7nm在大多数情况下已经避免了原子谱线的相互干扰。
不过,如果仪器的原子化器辐射背景校正效果(注意,不是指背景吸收)不好,那么较大的光谱带宽通常意味着灵敏度的下降。
老师:您上面讲到“光谱通带对灵敏度影响不大”这句话我理解了,可是其它方面还有不懂之处。就镉来说,我们知道它的特征谱线波长是228.8nm,那么仪器似乎就应该尽可能地只接收该波长的光,光谱带宽也应该是越小越好,直到由于技术原因无法达到为止。如果光谱带宽是0.2nm,那么请问228.7nm与228.9nm的光,还是吸收谱线吗?老师,我就是这里不懂,为什么228.8nm变成了228.7nm和228.9nm也要算是吸收谱线?
还有一个,光谱带宽越大会带进越多的杂散光,光谱带宽越小物质检测也会不完全,主要影响用峰面积来出结果的实验。如果波长跑偏了则会影响用峰高来出结果的实验。所以一般采用0.4-0.8nm的带宽。
有水有渝
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原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
既然还有后面的分光系统,且实际检测的波长并不完全是这个范围,那么这个狭缝有何意义?对仪器我真不懂,见笑见笑
分光系统是由狭缝(带宽)与光栅组成,两者相辅相成,狭缝经过预先除去一定的邻光线干扰,可以提高光栅的分光效率。
jack510070
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问题在于光源辐射的原子谱线很窄,所以不需要太大的光谱分辨力(或者说不需要太窄的通带)。还是以镉为例,Cd228.8的谱线半峰宽只有不到0.005nm,即使光谱带宽设在0.7nm,从出射狭缝处看,实际上也只能看到228.8附近不到0.005nm的谱线。这就是线光源的好处,阿兰.沃尔什正是据此提出线光源原子吸收模型的。在原子吸收仪器中,HCL是脉冲调制的,而原子化器的杂散光是连续的,因此可以用解调的方法移除杂散光 。
总而言之,光谱通带的作用实际上仅仅是隔绝邻近谱线的干扰的。
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