原子荧光光谱法是通过测量待测元素的游离基态原子,在吸收其特征光谱(激发光)后所辐射的原子荧光的强度,进行的定量分析方法。目前用于原子荧光分析的主要有共振荧光、直跃线荧光和阶跃线荧光等。共振荧光的跃迁几率大,且用普通线光谱就能获得相当高的辐射密度,用于分析可以得到高的灵敏度。
原子荧光分析原理:
气态自由原子吸收特征光源的辐射后,原子的外层电子跃迁到较高能级,然后又跃迁返回基态或较低能级,同时发射出与原激发波长相同或不同的荧光即为原子荧光。原子荧光是光致发光,也是二次发光。利用这一物理现象发展起来的分析方法被称为原子荧光光谱分析。
原子荧光光谱法:蒸气相中基态原子受到具有特征波长的光源辐射后,其中一些自由原子被激发跃迁到较高能态,然后去激发跃迁到某一较低能态(常常是基态)或邻近基态的另一能态,将吸收的能量以辐射的形式发射出特征波长的原子荧光谱线。各元素都有特定的原子荧光光谱,根据原子荧光强度可测得试样中待测元素的含量。
荧光光谱的激发过程类似于原子吸收光谱,发射过程则类似于原子发射光谱。原子荧光特点:谱线简单,光谱干扰少;检出限低;线性范围宽;AFS适用元素的范围不广泛。
优点
某些元素的灵敏度与检出限优于AAS与AES
谱线简单,干扰少
结构简单,价格便宜
方法度类似于AAS,优于AES
关于消除干扰、基体改进剂以及其他联用技术如氢化法、流动等也适用
AFS分析是通过光电检测器把原子荧光信号转换成电信号,再经过放大、调解等检测电路后,用记录器或峰值保持电压表来记录荧光强度。
AFS分析采用的检测器件有光电倍增管、光电管、光敏二管、光敏电阻。其中常用的是光电倍增管。
原子荧光测定仪器测量信号的方式主要由峰面积法与峰高法两部分组成,不同的方法应用在不同的样本测定中。对这两种方法的比较而言,应用峰面积法产生的测量精密度会更高,还会有效的改善荧光曲线中的有关系数,可以应用在测定复杂的基体样本成分,即使是操作经验不成熟的工作人员也能测定。测定时就可根据峰形状进行观察,判断上更加明显。
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