原子熒光光譜儀儀器組成構件的作用分別是什么?
更新時間:2021-08-31 點擊次數:1390
原子熒光是原子蒸氣受具有特征波長的光源照射后,其中一些自由原子被激發躍遷到較高能態,然后去活化回到某一較低能態(常常是基態)而發射出特征光譜的物理現象。各種元素都有其特定的原子熒光光譜,根據原子熒光強度的高低可測得試樣中待測元素的含量。 原子熒光光譜儀是根據熒光譜線的波長可以進行定性分析。在一定實驗條件下,熒光強度與被測元素的濃度成正比,據此可以進行定量分析。具有設備簡單、靈敏度高、光譜干擾少、工作曲線線性范圍寬、可以進行多元素測定等優點。在地質、冶金、石油、生物醫學、地球化學、材料和環境科學等各個領域內獲得了廣泛的應用。 原子熒光光譜儀分為色散型和非色散型兩類。兩類儀器的結構基本相似,差別在于非色散儀器不用單色器。
色散型儀器由輻射光源、單色器、原子化器、檢測器、顯示和記錄裝置組成。
輻射光源用來激發原子使其產生原子熒光。可用連續光源或銳線光源,常用的連續光源是氙弧燈,可用的銳線光源有高強度空心陰極燈、無極放電燈及可控溫度梯度原子光譜燈和激光。
單色器用來選擇所需要的熒光譜線,排除其他光譜線的干擾。
原子化器用來將被測元素轉化為原子蒸氣,有火焰、電熱、和電感耦合等離子焰原子化器。
檢測器用來檢測光信號,并轉換為電信號,常用的檢測器是光電倍增管。
顯示和記錄裝置用來顯示和記錄測量結果,可用電表、數字表、記錄儀等。