原子光谱概述

原子光谱使用样品的电磁辐射或质谱来确定元素组成。原子吸收或发射的能量波长是每种元素的特征,可用于元素的鉴定和定量。
特色类别
原子吸收光谱 (AAS)
原子吸收光谱 (AAS) 的工作原理是测量元素吸收的紫外线/可见光能量。吸收的光波长与将电子从基态提升到更高能级所需的能量相对应。
火焰原子吸收光谱(FAA)
火焰原子吸收光谱(FAA)涉及用火焰使液体样品汽化和热原子化。在这种技术中,样品溶液被吸入并以细小气溶胶的形式喷入一个腔室,与燃料和氧化剂气体结合。
石墨炉原子吸收光谱(GFAA)
石墨炉原子吸收光谱(GFAA)是评估原子吸收的最先进、最灵敏的技术。与火焰原子化相比,使用石墨炉原子化器时,原子在光路中保留的时间稍长,因此检测限更低,灵敏度可达十亿分之一 (ppb)。
电感耦合等离子体光发射光谱法(ICP-OES)
电感耦合等离子体光发射光谱法(ICP-OES)测量元素受激电子返回稳定基态时发出的光。将样品引入氩等离子体,高温将原子的电子激发到更高的能级。根据电子返回基态时发出的光的特征波长来识别元素。发射光的强度与样品中元素的浓度有关。
电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)
电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)
质谱分析法,用于高灵敏度地定量分析浓度范围低于万亿分之一 (ppt) 的各种金属和非金属。ICP-MS 根据元素的质量与电荷比 (m/z) 在磁场中进行分离分析。
X射线荧光光谱法(XRF)
X射线荧光光谱法通过测量样品中通电原子发射的X射线的波长和强度来检测元素组成。在这种方法中,一束短波长的 X 射线撞击样品,使原子最内层的壳电子移位,形成一个空位或 "空穴"。这导致原子重新排列其电子布局,来自高能壳的电子跃迁占据新产生的空位,并在此过程中发射出特征 X 射线光。原子在荧光过程中发出的 X 射线可被检测到,并用于样品的鉴定和定量。
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