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    原子吸收分光光度計各項參數名詞解釋

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    原子吸收分光光度計各項參數名詞解釋

      基態:自由原子、離子或分子內能低的能級狀態。通常將此能級的能量定位零。

      激發態:在外界能量的作用下,原子外層的一個或幾個電子可轉移到離核較遠的軌道上,這種新的原子運動狀態叫激發態(一般指低激發態)。

      能級:具有特定內能的自由原子、離子或分子的量子狀態。該能量常用電子伏特表示。

      電子躍遷:一個原子、離子或分子中的一個電子從能級E1到另一個能級E2的過程。

      共振能:原子通過吸收一個光子從基態轉變為共振能級時所需的能量。

      電離能:從一個基態原子中移去一個電子所需的小能量。

      激發能:原子由基態轉變到高于基態的給定能級所需的能量。

      共振線(分析線):對應與共振能級和基態間躍遷的譜線。

      當電子從基態躍遷到一激發態時,于所吸收能量對應的光譜線叫做共振吸收線。而由一激發態躍遷回基態時,于所釋放能量對應的光譜線叫做共振發射線。

      特征譜線:用原子發射、原子吸收或原子熒光光譜法測定氣相中的待測元素濃度時所用的譜線。包括共振線和其他譜線。

      原子吸收光譜:處于基態或者能量較低的激發態的原子,受到光輻射時僅吸收其特征波長的輻射而躍遷至較高能級。把原子所吸收的特征譜線按波長和頻率的次序進行排列的譜線組。

      原子吸收光譜法:基于測量蒸汽中原子對特征電磁輻射的吸收測定化學元素的方法。

      原子化作用:將含有待測元素的化合物轉變成原子蒸汽。

      原子蒸汽:含有待測元素自由原子的蒸汽
     

      火焰:是一種狀態穩定、連續流動的熱氣體混合物。其熱量來自燃料和氧化劑之間強烈的、放熱的、不可逆的化學反應。通常由一燃燒區、第二燃燒區和椎間區組成。

      燃料:為原子化作用和激發作用提供所需能量而采用的一種能與氧化劑反應的還原劑。

      放電燈:此種燈充有能被高電壓下通過的電流激發的蒸汽或氣體,并產生所含元素的特征線。

      空心陰極燈:屬于放電燈的一種,其陰極是含有一種或多種元素的空心體。操作時能使陰極濺射,產生的元素蒸汽發射出特別窄的特征線。

      譜線:經歷一次電磁躍遷的原子所發射或吸收的電磁輻射,其頻帶非常狹窄,此輻射形成一個峰,用峰值波長來表征譜線,并對應于發射或吸收的大值。

      譜線變寬:由于發射原子的熱運動(多普勒效應)、電場(斯塔克效應)、自吸和壓力(洛侖茲效應)而引起的譜線較理論寬度的增加。此現象導致測量靈敏度的降低。

      光譜變寬:一般用帶通曲線上高度(光譜強度)的1/2處1的寬度表示。

      (原子吸收中)特征濃度:對應于0.044吸光度的待測元素的濃度。

      多普勒變寬:由原子在空間做無規則運動引起的譜線變寬。又稱熱變寬。

      洛侖茲變寬:由吸收輻射的原子與外界其他粒子碰撞所產生的譜線變寬。又稱壓力變寬。

      斯塔克變寬:是由外部電場或帶電粒子和離子形成的電場所引起的譜線變寬。又稱電場變寬。

      塞曼變寬:是由外界磁場影響引起的譜線變寬。又稱磁場變寬。

      干擾:由于分析物料中的一種或數種組分與待測元素共存,引起給定濃度的吸光度和強度的改變。

      光譜干擾:由于待測元素發射或吸收的輻射光譜與干擾物或受其影響的其他輻射光譜不能*分離所引起的干擾。

      電化學干擾:待測元素自由原子的電離平衡改變所引起的干擾。

      物理干擾:分析物的一種或多種物理性質的改變所引起的干擾。

      霧化干擾:來源于霧化過程的干擾。

      色散率:指色散元件將波長相差很小的兩條譜線分開所成的角度(角色散率),或兩條譜線投射到聚焦面上的距離(紅色散率)的大小。

      分辨率:指色散元件將波長相近的兩條譜線分開的能力。

      集光本領:指單色器傳遞光的本領。它影響出射光譜線的強度。

      銳線光源:能發射出譜線半寬度很窄的輻射線的光源。

      吸收譜線的半寬:指大吸收系數K0高度之半所對應的頻率范圍。

      大吸收系數K0:即中心波長λ0或頻率ν0所對應的吸收系數。
      冷原子吸收法:某些金屬元素(如汞),在常溫下很容易氣化,并有較高的蒸汽壓和不容易被氧化的特點,而無需用火焰進行熱解離。在載氣的帶動下,元素蒸汽被導入石英吸收管中,于吸收線下吸收元素燈的共振輻射,故將這種方法叫做“無焰法”,由于他不采用熱解離手段,為了同熱解離非火焰技術相區別,又稱冷原子吸收法。

      靈敏度:在火焰原子吸收光譜分析中,把能產生1%吸收(或0.0044吸光度)時,被測元素在水溶液中的濃度(ug/ml)稱為特征(相對)靈敏度或稱特征濃度,可用ug/ml×100表示。

      在無火焰原子吸收光譜分析中,把能產生1%吸收(或0.0044吸光度)時,被測元素在水溶液中的質量(ug)稱為靈敏度。可用ug/%表示。

      噪聲:元素燈的特征發射強度信號出現的波動稱為噪聲。來源于燈的穩定性和背景發射的干擾。

      漂移,基線漂移:元素燈特征發射強度的變化稱為漂移。漂移穩定后趨于小時,從記錄器上表示的即為基線漂移。

      背景發射信號:指元素燈陰極材料的雜質,充入氣體以及殘留的氣體雜質,特別是氫氣的連續發射信號。

      信噪比:特征發射信號與背景發射信號之比。對原子吸收光譜分析就是測量信號和噪聲之比。

      檢出限:能以適當的置信度檢出的待測元素的小濃度或小量。它是用其強度或吸光度接近于空白并顯然是可檢測的溶液,經若干次重復測定所得強度或吸光度標準偏差的K倍求出的量(K一般取2或3)。檢出極限也可以用元素的量來表示。
      特征質量:產生0.0044峰高度信號或0.0044積分峰面積信號所需的分析物質量(以皮克為單位)

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