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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谱线强度还受许多其它因素的影响,如狭缝的宽度,曝光时间,光源,光谱仪,激发的方式和条件,样品的状态、大小、形状、组成的改变及各种干扰等等,这些因素之间往往还有一定的内在关系,所以在进行光谱分析时要综合考虑许多因素,选择最佳的工作条件,才能获得理想的分析结果.要经常采取一些必要的措施控制工作条件,抑制各种干扰,以提高分析的灵敏度和准确度.
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目前进行定量分析多采用相对或比较的方法.虽然并不是按照公式进行定量分析,但这些公式说明了哪些是影响谱线强度的主要因素,对光谱定量分析具有理论指导意义.
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实际分析工作中并不是测量出谱线的强度之后按照公式计算来进行定量分析的.这是因为要准确地测量出谱线的绝对强度是比较困难的,还有许多不易控制的影响谱线强度的因素同时存在,公式中的一些物理量不易测精确,所以按公式计算难于获得正确的分析结果.
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原子密度
谱线强度与进入光源的原子密度成正比,或者说与原子总数成正比.对于光谱定量分析来说,所要测定的往往是样品中被测元素的含量或质量分数.在一定的工作条件下,原子总数与被测元素含量之间有确定的正比例关系,这就是说样品中被测元素的含量越大,进人光源的该原子总数就越多,发出的谱线强度就越强.
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各种谱线的强度都不是温度越高而越强的,只有在各自合适的温度范围内,谱线才有最大的强度.在进行光谱分析时,只有控制在这个温度范围内,才能获得最高的灵敏度.对多元素同时测定,宜采用折衷温度.
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光源温度
温度升高,谱线强度增大.但随着温度的升高,虽然激发能力增强,易于使原子激发,却同时也增强了原子的电离能力,即该元素离子数不断增多而使原子数不断减少,致使原子线的强度反而减弱,而一级离子线强度则逐渐增强.若温度继续上升,还会造成一级离子线强度逐渐减弱、二级离子线强度增加的现象.所以谱线强度随温度的变化是比较复杂的谱线强度与温度的关系。
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统计权重
谱线强度与激发态和基态的统计权重之比gi/g0名。成正比.
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跃迁几率
跃迁几率是指电子在某两个能级之间每秒跃迁的可能性的大小.可以通过实验数据计算出来.对于遵守光谱选律的那些跃迁,一般跃迁几率在106~109s-1之间.跃迁几率是与激发态寿命成反比的,即原子处于激发态的时间越长,跃迁几率就越小,产生的谱线强度就弱.
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由于激发到第一激发态时的激发电位是该元素中所有激发电位中最小的,所以主共振线通常是该元素所有谱线中最强的谱线.实践证明:激发电位较低的谱线都比较强,而激发电位高的谱线都比较弱,甚至由于激发电位太高,用一般激发光源无法使之激发,而使该谱线不能产生.
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激发电位
由于谱线强度与激发电位成负指数关系,所以激发电位越高,谱线强度就越小.这是因为随着激发电位的增高,处于该激发态的原子数就迅速减少的缘故.因为每一种元素都有不同的激发电位,就是同一种元素产生不同波长辐射时也有不同的激发电位,所以其谱线强度都是不同的.
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