导图社区 仪器分析思维导图
这是一篇关于仪器分析的思维导图,主要内容包括:核磁,红外,紫外,原子吸收光谱,原子发射光谱,库伦分析。库伦分析是一种基于法拉第电解定律的定量分析方法,它通过测量电解过程中消耗的电量来确定待测物质的含量。在光谱分析方面介绍了“原子发射光谱”和“原子吸收光谱”的基本原理和应用。原子发射光谱是通过测量原子激发后发出的特征光谱来分析物质的成分和含量;而原子吸收光谱则是基于原子对特定波长光的吸收来分析物质。
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仪器分析
库伦分析
氢氧库仑计(气体库仑计)
误差
法拉第电解定律
原子发射光谱
与吸收光谱的区别
定量分析
赛博罗马金
发光机理
试样在外界能量作用下变成气态原子 气态原子的外层电子激发至高能态 高能态电子跃迁到较低能级时,释放多余能量并发射出特征谱线 用仪器进行色散分光,按波长顺序记录,得到一定强度分布的谱线 定量定性分析
ICP(高频电感耦合等离子体)
等离子体:宏观上电中性
光源
高频发生器
感应线圈
内部有冷却水
矩管
三层同心石英管
最外层:氩气(冷却气) 切线方向引入并且旋转上升 将等离子体与矩管隔绝,防止石英管烧熔
中间:辅助气 辅助等离子体的形成 抬高等离子体焰矩 减少沉积 保护矩管
最里面:载气 携带试样气溶胶进入等离子体
通常是由液体由雾化室形成气溶胶
供气系统
试样引入系统
焰矩形成:
开启高频发生器 矩管通入氩气
感应线圈中的电磁效应存在高频磁场
点火
少量气体电离 放电 形成等离子体焰矩
结构
焰心区 内焰区 尾焰区
特性
1、光源温度比其他光源高 试样受热时间长 利于待测元素的蒸发激发
对大多数元素有很高的分析灵敏度
2、中心通道温度较周围低,无自吸现象
提高了定量测定的线性范围
3、电子密度高,电离干扰小
4、无电极,不会有电极污染
5、惰性气体氛围,化学干扰小,内焰区的光谱干扰也小
光谱分析仪器
为试样的气化原子化和激发提供能量
分光系统
棱镜光谱仪
光栅光谱仪
观测系统
映谱仪
黑度计
内标元素与分析线对(选择原则)
电波强干近
原子吸收光谱

暗线
分光光度计
必须锐线光源
空心阴极灯
原子化系统
火焰原子化法
雾化器
雾化室
燃烧器
无火焰原子化
光学系统(单色器)
检测系统
原理
原子吸收光谱分析是基于试样蒸气相中被测元素的基态原子对由光源发出的该原子的特征性窄频辐射产生共振吸收,其吸光度在一定范围内与蒸气相中被测元素的基态原子浓度成正比,以此测定试样中该元素含量的一种仪器分析方法。
特征浓度
特征浓度越小 灵敏度越高
光源的位置(与紫外对比)
原子吸收光谱仪中,原子化器的使用相当于吸收池,它的位置在单色器之前,而分光光度计中吸收池在单色器之后。
紫外
吸收光谱决定于分子中价电子的分布和结合情况
极性溶剂的影响
跃迁轨道图
红外
红外活性偶极矩的变化 电子云的变化 二者区别
核磁
浮动主题