원자 분광법은 정성적, 정량적으로 원소 분석에 필수적인 도구입니다. 광 분광법, 질량 분광법, X선 분광법으로 크게 나눌 수 있습니다. 광 분광법은 원자 흡수 분광법(AAS), 원자 방출 분광법(AES), 원자 형광 분광법(AFS)입니다. 세 가지 방법 모두의 첫 번째 단계는 원자화로, 고체, 액체 또는 용액상 표본이 기체상 원자와 이온으로 변환됩니다.
AAS에서 기체 표본은 전자기 복사와 상호 작용하고 기본 상태 원자의 전자를 여기 상태로 촉진하는 정확한 에너지를 가진 광자를 흡수합니다. 예를 들어, Na 원자의 짝을 이루지 않은 3s 전자는 각각 285nm, 330nm 또는 590nm의 방사선 흡수 시 3p, 4p 또는 5p 오비탈로 승격됩니다. 특정 파장의 투과광 감소는 검출기로 측정되고 흡광도 또는 투과율 스펙트럼으로 시각화됩니다.
AES에서 기본 상태의 기체상 원자는 열 또는 전기 방전 에너지로 전자적으로 여기됩니다. 이러한 수명이 짧고 고에너지로 여기된 기체상 원자는 기본 상태로 다시 이완되어 에너지 갭에 해당하는 광자를 방출합니다. 방출된 빛의 강도가 감지되어 표본의 지문을 제공하는 전기 신호로 변환됩니다. 예를 들어, 여기된 Na 원자가 3p, 4p 및 5p 오비탈에서 3s 오비탈로 다시 전자 전이하면 각각 590nm, 330nm 및 285nm에서 방출이 발생합니다. 방출된 방사선은 측정되어 스펙트럼으로 처리됩니다.
AFS에서 기본 상태의 기체상 원자는 특성 파장에 의해 조사되고 전자적으로 여기된 상태로 승격됩니다. 무방사 전이가 발생하지 않는 경우, 여기된 상태의 원자는 흡수한 에너지에 해당하는 정확한 파장에서 형광을 발산하여 기본 상태로 이완됩니다. 검출기는 일반적으로 소스 빔과 직각을 이루며, 형광 방출만이 도달해야 합니다.
분자 스펙트럼과 달리 원자 스펙트럼은 다양한 회전 및 진동 에너지 상태가 없기 때문에 선이 날카로워 분자 스펙트럼에서 피크가 넓어집니다.
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