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光譜分析儀器的原理與分類

閱讀:2726      發布時間:2014-4-22
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r射線0.005~1.4入

x射線0.1~100入

光學光譜100入~300μm

微波光譜0.3mm~lm

而光學光譜又可分為:

真空紫外光譜100一200。入

近紫外光譜2000入~3800入

可見光譜3500入一7800入

近紅外光譜7800入~3μm

遠紅外光譜3~30。μm

    通常所說的光譜或光譜分析儀器,一般是指光學光譜分析儀器。從它的外形看可分為線光譜、帶光譜和連續光譜。線光譜是由氣體狀態下的原子或離子激發而產生的。 如果是原子產生的,稱為原子光譜。如果是離子產生的,便稱為離子光譜。而帶狀光譜來源于被激發的氣體分子。如果光譜分析中采用的碳電極在溫下可與空氣中 的氮化合,生成氰(CN)分子,當氰分子在電弧中被激發后就產生帶光譜,稱為氰帶。當物質的液態或固態在溫下激發就會產生連續光譜。如常見的白熾燈(鎢 絲燈),燒紅的鐵電極等。它們發射的都是連續光譜儀。這些光譜是不能用來分析的。

    根據電磁輻射的本質,光譜可分為原子光譜儀器和分子光譜儀器。根據輻射能的傳遞情況光譜又可分為發射、吸收、發光(熒光光譜)和萊曼光譜等。我們這里習慣講的光譜分析實質就是指“原子發射光譜分析”。發射光譜工作的光譜范圍波長大約為1600入一8500入。

 

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