仪器分析复习资料

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1、绪论1、分子光谱:分子从一种能态改变到另一种能态时的吸收或发射光谱。2、原子光谱:由气态原子中的电子在能量变化时所发射或吸收的一系列波长的光所组成的光谱。3、连续光谱:由连续光组成的光谱。4、原子吸收光谱法:根据特定物质基态原子蒸气对特征辐射的吸收来对元素进行定量分析的方法。判断题1)不同物质在产生能级跃迁的频率相同。错2)太阳光是复合光,其他光是单色光。错3)不同物质其组成不同,结构不同,其特征光谱不同,可根据其特征光谱判断物质的结构。对4)基态时能量为零,是零点能。错5、原子由高能态向低能态跃迁,以光辐射多余的

2、能量建立的光谱分析方法属于(原子发射光谱分析法)。6、波长小于10nm,能量大的原子光谱离子性明显,称为(能谱),由此建立的分析方法为(能谱光能分析)。7、依光栅的(衍射和干涉)作用可色散分光。8、原子光谱和分子光谱的比较:原子光谱是线性光谱;分子光谱是带状光谱。9、原子吸收光谱和原子发射光谱的比较:原子吸收光谱是由低能态跃迁到高能态辐射的特征光谱;原子发射光谱是由高能态返回低能态时辐射的特征光谱。10、复合光和单色光的区别:复合光是包含多种波长或频率的光;单色光是仅有一种波长或频率的光。11、利用棱镜或光栅对复合

3、光分光可获得单色光12、紫外可见分光光度计的组成:光源、单色器、样品室、检测器、显示器(熟悉绪论中十三种光分析法)原子发射光谱分析法1、发射光谱中的共振线:激发态返回到基态时的发射的谱线。2、灵敏线:最易激发的能级所产生的谱线3、分析线:复杂元素的谱线可多至数条,只选择其中几条特征线检验,称为分析线。4、分析线对:内标法中,待测元素的分析线与加入内标元素的分析线组成的线对。5、内标元素和分析线对的选择条件:.1)内标元素可以选择基体元素,或另外加入,含量固定;2)内标元素与待测元素具有相近的蒸发特性;3)分析线对应

4、匹配,同为原子线或离子线,且激发电位相近(谱线靠近),“匀称线对”;4)强度相差不大,无相邻谱线干扰,无自吸或自吸小。6、最后线:浓度逐渐减小,谱线强度减小,最后消失的谱线。7、基体效应:除待测元素外其他干扰效应的总体。8、原子发射光谱分析法:元素在受到热或电激发时,由基态跃迁到激发态返回到基态时发射出的特征光谱,依据特征光谱定性定量分析。9、原子发射光谱分析法的特征:1)可多元素同时检测;2)分析速度快;3)选择性高;4)检出限低;5)准确性高;6)ICP-AES性能优越性,线性范围宽。10、原子发射光谱分析法为

5、什么是简便的分析方法。1)元素不同产生谱线不同;2)每种元素有若干条谱线;3)铁元素的标准谱线是准确定性的标尺。11、判断题原子光谱中失去两个电子称为二次电离。对原子发射光谱进行定性分析用较宽的狭缝获得较大的光强。错原子发射光谱灵敏度与光源性质无关。错12、射谱检测系统中,反应板上感光装置是将(电能信号化为光信号)。13、原子光谱仪中将光信号转化为电信号的装置是(光电倍增管)。14、待测元素的原子在光激发下所产生的辐射研究物质含量的方法(原子荧光法)。15、原子发射光谱分析法是由(外层电子在不同能级跃迁)产生。16

6、、原子发射光谱分析法的标准光谱是用(铁光谱)定性定量分析。17、原子发射光谱分析法判断某元素是否存在是通过(两条以上的灵敏线和最后线)18、无法用原子发射光谱进行定性分析的是(有机物和大多数非金属元素)。19、原子发射光谱分析的装置由(激发光源、分光系统、检测系统)三大部分组成。原子吸收光谱分析法1、原子吸收光谱分析法:利用特殊光源发射出待测元素的共振线,并将溶液中离子转变成气态原子后,测定气态原子对共振线吸收而进行的定量分析方法。2、锐线光源:发射线半宽度远小于吸收线半宽度的光源。3、原子吸收光法中的干扰及其抑制

7、:1)光谱干扰a.在分析线附近有单色器不能分离的待测元素的邻近线。可以通过调小狭缝的方法来抑制这种干扰。b.空心阴极灯内有单色器不能分离的干扰元素的辐射。换用纯度较高的单元素灯减小干扰。c.灯的辐射中有连续背景辐射。用较小通带或更换灯。2)物理干扰试样在转移、蒸发过程中物理因素变化引起的干扰效应,主要影响试样喷入火焰的速度、雾化效率、雾滴大小等。可通过控制试液与标准溶液的组成尽量一致的方法来抑制。3)化学干扰a.待测元素与其共存物质作用生成难挥发的化合物,致使参与吸收的基态原子减少。b.待测离子发生电离反应,生成离

8、子,不产生吸收,总吸收强度减弱,电离电位≤6eV的元素易发生电离,火焰温度越高,干扰越严重,(如碱及碱土元素)。通过在标准溶液和试液中加入某种光谱化学缓冲剂来抑制或减少化学干扰:a.释放剂—与干扰元素生成更稳定化合物使待测元素释放出来。b.保护剂—与待测元素形成稳定的络合物,防止干扰物质与其作用。c.饱和剂—加入足够的干扰元素,使干扰趋于稳定。d.电离缓冲剂

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