主题:【活动】积分商城京东卡申领活动第二期(获奖结果已发布)

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交流电弧弧温高于直流电弧,稳定性好,适用于一般的光谱定性分析和定量分析.
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直流电弧弧焰温度约为4 000~7 000 K,可激发70种以上的元素,绝对灵敏度高,重现性差,适用于光谱定性分析.
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光源的主要作用是对样品的蒸发和激发提供能量,使激发态原子产生辐射信号.常用的光源有直流电弧、交流电弧、电火花及电感偶合等离子炬(ICP)等.
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背景的大小还与狭缝的宽度有关,一般狭缝越宽,背景越严重.所以为了减小背景,应选择合适的狭缝宽度.为了保证光谱分析的准确度及灵敏度等,在选择分析条件时,要尽量降低或消除背景,必要时必须进行背景扣除.
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离子和电子复合在光源中离子和电子在复合形成中性原子的过程中,也会辐射出连续的光谱背景,尤其是在使用激发能力较强的光源时,例如火花,这种背景尤为明显.另外像金属一类的固体物质中自由电子很多,它在与金属离子复合时也是一种非量子化的能量变化,也会发射出连续的光谱背景.
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固体的连续光谱炽热的电极头及光源中某些熔融的固体质点会辐射出连续光谱.这是因为无论固体的结构如何,组成固体的分子或原子总是在其正常位置附近运动,能量的变化具有任意值,即在非量子化能级上跃迁而发射连续光谱.这种连续光谱背景的强度,主要取决于固体的温度,在一般的电弧和火花光源中,在可见区具有较大的强度.对于炽热的电极头所辐射的连续光谱,可以选用适当的中间光栏把电极头的辐射挡掉,使其不能进入光谱仪的入射狭缝.
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谱线的扩散有些金属元素如Zn、Al、Mg、Ti、Pb等会产生很强的扩散谱线,当被测元素的灵敏线附近有这些强扩散线时,也会造成光谱背景干扰.
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在360~450 nm波长范围内会辐射出几个很强的氰分子谱带.若被测元素的灵敏线在此波长范围内,氰带就会影响被测元素的测定,甚至使得分析无法进行.若改用金属电极或在不含氮的气氛中进行激发就可以有效地消除氰带的干扰.
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分子辐射样品物质在激发时与周围的气体及其它物质作用会生成一些热稳定性好的氧化物、氮化物等分子形式的化合物,并在光源的作用下辐射出分子的带状光谱.如在空气中使用石墨电极时,碳就会与空气中的氮在高温下生成氰。
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光谱背景
在光源激发的全部辐射中,除了有各种元素的谱线外,还有另外的辐射与其叠加在一起形成光谱背景.在许多情况下,光谱背景干扰了谱线强度的测定,给定量分析带来很大误差,在背景很严重时,甚至定性分析都无法进行.所以必须知道产生光谱背景的原因,以便在工作中采取适当的措施进行抑制或消除.
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