主题:【讨论】原子吸收扣背景方式?

浏览0 回复26 电梯直达
kantian2006
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kantian2006
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有高手能简明扼要的说一下氘灯和塞曼扣除背景的简单原理吗
rapin
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原文由 kantian2006 发表:
有高手能简明扼要的说一下氘灯和塞曼扣除背景的简单原理吗


本高手不说。建议看资料,就那么几页纸……
xmbn_xyn
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原文由 (yyzzqqyzq) 发表:
原文由 jx_home 发表:
波长在300nm以下的可以用氘灯扣背景,超过了就用自吸方式,这是北京普析通用公司的TAS990的仪器是这样的

没错

好像有个普析通用的工程师也是这样跟我讲的,但是我怎么感觉也不完全一样呀,有些元素用自吸扣背景时不会发生自吸现象。而塞曼扣背景方式好像就可以。
successlxb
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doraemon
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1.背景信号:样品中不能完全解离的分子或固体颗粒对光能量的衰减,可简单的认为是分子信号;
2.氘灯扣背景:氘灯在紫外区是连续谱线,大部分样品的分子信号在紫外区有较强的吸收。仅元素灯通过样品,获得A+B信号;仅氘灯扣背景,获得分子信号B;两者相减即是所测元素信号A;
3.塞曼扣背景:使用磁场将元素信号A偏转、分裂。未开启磁场时,获得A+B信号;开启磁场,A偏转、分裂,故A=0,此时获得B信号;两者相减获得A;
4.自吸扣背景:元素灯增大灯电流,发生自吸,此时产生的谱线为连续谱线。正常灯电流,获得A+B信号;增大灯电流,获得B信号;两者相减获得A;
5.优缺点:氘灯及自吸结构简单,价格便宜,缺点是氘灯仅用于紫外区,而自吸伤灯;塞曼背景扣除干净,缺点是结构复杂,成本较高,常用于石墨炉。
其实扣背景就是简单的加减法;要深究就是结构化学了。
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2012/2/10 14:30:52 Last edit by doraemon
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