JoVE Logo

Войдите в систему

Атомизация, преобразующая образцы в газообразные атомы и ионы, имеет важное значение для атомной спектроскопии. Температура пламени, необходимая для атомизации, влияет на эффективность методов атомной спектроскопии, увеличивая эффективность атомизации и относительную заселенность возбужденных и основных состояний.

При тепловом равновесии относительную заселенность возбужденных и основных состояний атомов можно оценить с помощью распределения Максвелла-Больцмана. Например, повышение температуры с 2500 К до 2600 К может увеличить заселенность возбужденных атомов натрия на 45%, в то время как уменьшение заселенности основного состояния незначительно. Поскольку атомно-эмиссионная спектроскопия (АЭС) основана на испускании фотонов из этих возбужденных состояний, она сильно зависит от температуры. Напротив, атомно-абсорбционная спектроскопия (ААС) и атомно-флуоресцентная спектроскопия (АФС) в первую очередь зависят от заселенности основного состояния и имеют менее значительную температурную зависимость. Однако для легко ионизируемых элементов повышение температуры пламени вызывает потерю атомов за счет ионизации, что отрицательно влияет на интенсивность спектра поглощения и флуоресценции.

Кроме того, для атомной спектроскопии в целом более высокая температура увеличивает скорость атомов, усиливая эффект Доплера, делая его более выраженным. Это приводит к уширению атомных спектральных линий и уменьшению высоты пика.

Теги

Atomic SpectroscopyAtomizationFlame TemperatureAtomic Emission Spectroscopy AESAtomic Absorption Spectroscopy AASAtomic Fluorescence Spectroscopy AFSMaxwell Boltzmann DistributionExcited state AtomsGround state AtomsTemperature DependenceIonizationSpectral IntensityDoppler EffectSpectral Line Broadening

Из главы 14:

article

Now Playing

14.2 : Атомная спектроскопия: влияние температуры

Atomic Spectroscopy

233 Просмотры

article

14.1 : Атомная спектроскопия: поглощение, эмиссия и флуоресценция

Atomic Spectroscopy

646 Просмотры

article

14.3 : Атомно-абсорбционная спектроскопия: обзор

Atomic Spectroscopy

485 Просмотры

article

14.4 : Атомно-абсорбционная спектроскопия: приборы

Atomic Spectroscopy

411 Просмотры

article

14.5 : Атомно-абсорбционная спектроскопия

Atomic Spectroscopy

267 Просмотры

article

14.6 : Атомно-абсорбционная спектроскопия: методы атомизации

Atomic Spectroscopy

301 Просмотры

article

14.7 : Атомно-абсорбционная спектроскопия: Интерференция

Atomic Spectroscopy

487 Просмотры

article

14.8 : Атомно-абсорбционная спектроскопия: лаборатория

Atomic Spectroscopy

249 Просмотры

article

14.9 : Атомно-эмиссионная спектроскопия: обзор

Atomic Spectroscopy

528 Просмотры

article

14.10 : Атомно-эмиссионная спектроскопия: приборы

Atomic Spectroscopy

259 Просмотры

article

14.11 : Атомно-эмиссионная спектроскопия: помехи

Atomic Spectroscopy

113 Просмотры

article

14.12 : Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой: принцип

Atomic Spectroscopy

411 Просмотры

article

14.13 : Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой: приборы

Atomic Spectroscopy

147 Просмотры

article

14.14 : Атомно-эмиссионная спектроскопия: Лаборатория

Atomic Spectroscopy

124 Просмотры

article

14.15 : Атомная флуоресцентная спектроскопия

Atomic Spectroscopy

193 Просмотры

See More

JoVE Logo

Исследования

Образование

О JoVE

Авторские права © 2025 MyJoVE Corporation. Все права защищены