火焰原子化法的优点是:火焰原子化法的操作简便,重现性好,有效光程大,对大多数元素有较高灵敏度,因此应用广泛。缺点是:原子化效率低,灵敏度不够高,而且一般不能直接分析固体样品;
石墨炉原子化器的优点是:原子化,在可调的高温下试样利用率 达100%,灵敏度高,试样用量少,适用于难熔元素的测定。缺点是:试样组成不均匀性的影响较大,测定精密度较低,共存化合物的干扰比火焰原子化法大,干扰背景比较---,一般都需要校正背景。
使用原子荧光光谱仪进行检测,有较低的检出限,灵敏度高。---是对cd、zn等元素有相当低的检出限,cd可达0.001ng/cm3、zn为0.04ng/cm3。现已有20多种元素低于原子吸收光谱法的检出限。由于原子荧光的辐射强度与激发光源成比例,采用新的高强度光源可进一步降低其检出限。
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荧光分光光度计与原子荧光光度计名称中都 含有 “荧光”,那么什么是荧光。荧光是物质吸收光照或者其他电磁辐射后发出的光。大多数情况下,发光波长比吸收波长较长,能量---。更为 简单的说法是,来自于短波长在光照条件下保存 的能量,将较长波长的光释放出来的过程,我们可以理解为荧光。斯托克斯早在十九世纪中期考 察荧光在奎宁和叶绿素的存在过程时就发现了发 射波长和入射波长的差异。通过研究证实,全自动原子荧光光度计,此现象应当是物质借助光照吸收了光能,再次释放出 来的光,并且这种光的波长是不同,这并不是在 光的漫射条件下引起的。由此,斯托克斯定义了荧光是光发射的这一重要概念。荧光分光光度计就原理来说,紫外光和蓝紫光通过高压---灯或是氙灯发出来后,借助滤光片对样品池进行照射,这时样品池当中的荧光物开始受到激发从而释放 出荧光,经过特定接受汇聚光路后,光电倍增管 接受荧光,并可以显示出来图或数字。详细体现 为: 物质荧光的产生是由在通常状况下处于基态 的物质分子吸收激发光后变为激发态,这些分子是在一个不稳定的激发状态中,有部分能量在其 重返基态的过程中会以光的形式激发出,由此产 生了荧光。每一种物质都有和自身对应的分 子结构,具备激发态能级的分布也各有各的特征。
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