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原子吸收分光光度计的光源是(  )。

发表时间:2024-07-22 15:30:27 来源:网友投稿

原子吸收分光光度计的光源是()。

A 、钨丝灯

B 、空心阴极灯

C 、氢灯

D 、辉光灯

参考答案

【正确答案:B】

原子吸收分光光度计一般由四大部分组成,即光源(单色锐线辐射源)、试样原子化器、单色仪和数据处理系统(包括光电转换器及相应的检测装置)。空心阴极灯是一种特殊形式的低压辉光放电锐线光源。因为空心阴极灯发射锐线光源,满足了原子吸收光谱法的条件,故作为原子吸收分光光度计的光源。

在原子吸收分光光度计上使用的是哪一光源

在原子吸收分光光度计上使用的光源一般有:

空心阴极灯(hollow cathode lamp,HCL)、无极放电灯、蒸气放电灯和激光光 源灯。其中应用最广泛的是空心阴极灯和无极放电灯。

光源的作用是发射待测元素的特征光谱,供测量用。为了保证峰值吸收的测量, 要求光源必须能发射出比吸收线宽度更窄的锐线光谱,并且强度大而稳定,背景低且 噪声小,使用寿命长。

空心阴极灯又称元素灯,根据阴极材料的不同, 分为单元素灯和多元素灯。通常单元素的空心阴极 灯只能用于一种元素的测定,这类灯发射线干扰 少、强度高、但每测一种元素需要更换一种灯。多 元素灯可连续测定几种元素,减少了换灯的麻烦, 但光强度较弱,容易产生干扰。目前我国生产的空 心阴极灯可以满足国内外各种型号的原子吸收分 光光度计的要求,元素品种达 60 余种。

空心阴极灯使用前应经过一段预热时间,使灯的发光强度达到稳定。预热时间随 灯元素的不同而不同,一般在 20min~30min 以上。使用时应选择合适的工作电流。

无极放电灯又称微波激发无极放电灯。无极放电灯的发射强度比空心阴极灯大 100~1000 倍。谱线半宽度很窄,适用于对难激发的 As、Se、Sn 等元素的测定。目 前已制成 Al、P、K、Rb、Zn、Cd、Hg、Sn、Pb、As 等 18 种元素的商品无极放电灯。

以下是空心阴极灯结构图:

原子吸收分光光度计中为什么采用空心阴极灯作为光源

因为灯内填充气体压力低,压力变宽很小;阴极温度较低,热变宽也很小;同时因为气体密度低,自吸变宽也不存在。HCL基本满足发射谱线的半宽度窄、谱线强度大且稳定、谱线背景小、操作方便和经久耐用等锐线光源的基本要求。

并且当采用较大的灯电流时,HCL所发射谱线半宽度变宽和谱线强度增高,此时检测器的负高压降低,吸光度读数稳定。

扩展资料

原子吸收分光光度计工作原理

元素在热解石墨炉中被加热原子化,成为基态原子蒸汽,对空心阴极灯发射的特征辐射进行选择性吸收。在一定浓度范围内,其吸收强度与试液中被测元素的含量成正比。

其定量关系可用郎伯-比耳定律,A= -lg I/I o= -lgT = KCL ,式中I为透射光强度;I0为发射光强度;T为透射比;L为光通过原子化器光程(长度),每台仪器的L值是固定的;C是被测样品浓度;所以A=KC。

利用待测元素的共振辐射,通过其原子蒸汽,测定其吸光度的装置称为原子吸收分光光度计。它有单光束双光束,双波道,多波道等结构形式。其基本结构包括光源,原子化器,光学系统和检测系统。它主要用于痕量元素杂质的分析,具有灵敏度高及选择性好两大主要优点。

广泛应用于各种气体,金属有机化合物,金属醇盐中微量元素的分析。但是测定每种元素均需要相应的空心阴极灯,这对检测工作带来不便。

参考资料来源:百度百科-原子吸收分光光度计

参考资料来源:百度百科-空心阴极灯

请问原子吸收分光光度计有哪些组成部分?

原子吸收分光光度计一般由四大部分组成,即光源(单色锐线辐射源)、试样原子化器、单色仪和数据处理系统(包括光电转换器及相应的检测装置)。原子化器主要有两大类,即火焰原子化器和电热原子化器。

火焰有多种火焰,目前普遍应用的是空气—乙炔火焰。电热原子化器普遍应用的是石墨炉原子化器,因而原子吸收分光光度计,就有火焰原子吸收分光光度计和带石墨炉的原子吸收分光光度计。前者原子化的温度在2100℃~2400℃之间,后者在2900℃~3000℃之间。

扩展资料

工作原理:元素在热解石墨炉中被加热原子化,成为基态原子蒸汽,对空心阴极灯发射的特征辐射进行选择性吸收。在一定浓度范围内,其吸收强度与试液中被测元素的含量成正比。其定量关系可用郎伯-比耳定律,A= -lg I/I o= -lgT = KCL 。

利用待测元素的共振辐射,通过其原子蒸汽,测定其吸光度的装置称为原子吸收分光光度计。它有单光束双光束,双波道,多波道等结构形式。其基本结构包括光源,原子化器,光学系统和检测系统。它主要用于痕量元素杂质的分析,具有灵敏度高及选择性好两大主要优点。

参考资料来源:百度百科——原子吸收分光光度计

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