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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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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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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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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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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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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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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高压火花火花放电温度可达10 000 K以上,产生的谱线主要是离子线;但因电极头温度低,稳定性高,重现性好,适用于金属、合金等均匀样品的定量分析.
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电感偶合等离子炬(ICP)? 常用的ICP,光源的激发温度为4 000--6 500 K,稳定性好,线性分析范围大,绝对灵敏度高,适用于光谱定性分析和定量分析.
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利用色散元件和光学系统将光源发射的复合光按波长排列,并用适当的接收器接收不同波长的光辐射的仪器叫光谱仪.光谱仪有看谱镜、摄谱仪和光电直读光谱仪等3类,其中摄谱仪应用最广泛.
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摄谱仪又可分为棱镜摄谱仪和光栅摄谱仪.棱镜摄谱仪利用光的折射原理进行分光,而光栅摄谱仪则利用光的衍射现象进行分光.棱镜摄谱仪主要由照明系统、准光系统、色散系统及投影系统等部分组成。
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