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时间:2018-08-03
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1、实验金属或合金中杂质元素的原子发射光谱定性分析一、实验目的1.学习原子发射光谱分析的基本原理和定性分析方法。2.掌握发射光谱分析方法的电极制作、摄谱、冲洗感光板等基本操作。3.掌握铁光谱比较法定性判别未知试样中所含杂质元素。4.学会正确使用摄谱仪和投影仪。二、实验原理各种元素的原子被激发后,因原子结构不同,可发射许多波长不同的特征光谱谱线,因此可根据特征光谱线是否出现,来确定某种元素是否存在。但在光谱定性分析中,不必检查所有谱线,而只需根据待测元素2~3条最后线或特征谱线组,即可判断该元素存在与否。所谓元素的最后线是指当试
2、样中元素含量降低至最低可检出量时,仍能观察到的少数几条谱线。元素的最后线往往也是该元素的最灵敏线。而特征线组往往是一些元素的双重线、三重线、四重线或五重线等,它们并不是最后线。例如,镁的最后线是285.2nm一条谱线,而最易于辨认的却是在277.6~278.2nm之间的五重线。此五重线由于不是最后线,在低含量时,在光谱中不能找到。但由于特征谱线组易于辨认,当试样中某些元素含量较高时,就不一定依靠其最后线,而只用它的特征谱线组就足以判断了。表1-1列出了各元素在228.0~460.0nm范围内的重要分析线,供光谱定性分析时使
3、用。但必须注意,判定某元素时,如果最后线不出现,而较次灵敏线反而出现,则可能是由其他元素谱线的干扰而引起的。事实上,由于试样中许多元素的谱线波长相近,而摄谱仪及感光板的分辨率又有限,在记录到的试样光谱中,谱线会相互重叠,发生干扰。当需要确证某一元素的分析线是否受到干扰时,首先要判明干扰元素是否存在(检查干扰元素的最后线存在与否)。当一条分析线确实受到干扰时,可以根据别的分析线来确定该元素的存在与否。在光谱定性分析中,除了需要元素分析线表外,还需要一套与所用的摄谱仪具有相同色散率的元素标准光谱图。图1-1为波长范围在301.
4、0~312.4nm的元素标准光谱图。在该图下方,标有按已知波长顺序排列的标准铁线和波长标尺,图的上方是各元素在此波段范围内可能出现的分析线。在元素符号下方标有该元素谱线波长,在元素符号的右上角,标有灵敏度的强度级别。灵敏度的强度一般分为10级,数字越大,表示灵敏度越高,通常可利用灵敏度的强度级别来估计元素含量(表1-2)和判别有无干扰存在。实验时用哈特曼(Hartman)光栏把试样和纯铁并列摄谱于感光板上,感光板经显影、定影、阴干后,置于光谱投影仪工作台上,并投影于投影屏,谱线被放大20倍,然后用元素标准光谱图进行对照比较
5、,判定试样中有哪些元素存在,并通过其谱线强度级别,估计该元素的百分含量。若仅需了解某个或某个元素是否存在时,可先从表1-1中查出这些元素的分析线波长,再在光谱投影仪上与元素标准光谱图对照判断是否有指定元素存在。表1-1各种元素的重要分析线元素分析线波长/nm元素分析线波长/nmAgAlAsAuBBaBeBiCCaCdCeCrCsCuDyErEuFeGaClGeHfHgHoInFrKLaLiLuMgMnMo328.07300.27228.81242.80249.68455.40234.86306.77247.86393.37
6、228.80429.67340.51425.44455.54324.75313.54326.48272.79248.33294.36301.01265.12263.87253.65342.54303.94322.08404.41333.75323.26261.54285.21257.61313.26338.29308.21234.98267.60249.77493.40313.04289.80396.85326.11413.77345.35427.48459.32327.40389.85259.94287.42303.91
7、264.14365.02345.60325.61292.48404.72433.37(670.78)279.55259.37317.03394.40278.02313.11422.67340.37346.58428.97(852.11)302.06326.95277.34(766.49)280.27279.48396.15332.13(894.35)282.02(769.90)279.83NaNbNdNiOsPPbPdPrPtRbReRhRuSbScSeSiSmSnSrTaTbTeThTiTlTmUVWYYbZnZr330
8、.23313.08430.36305.08290.91253.40283.31340.46422.30265.95420.19346.05343.49343.67252.85335.37241.35251.61442.43284.00407.77268.51332.44238.33283.23308.8
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