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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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