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发布时间:2021-11-13 06:58:54
荧光概论
物体经过较短波长的光照,把能量储存起来,然后缓慢发出较长波长的光,发出的这种光就叫荧光。物质在吸收入射光的过程中,光子能量传递给物质分子。分子被激发,电子从较低能级跃迁到较高能级,形成电子激发态分子。电子的激发态的多重态用2s+1表示,s为自旋角动量数的代数和,数值为0或1。分子中同一轨道里所占据的两个电子必须具有相反的自旋方向,即自旋配对。分子中全部电子都自旋配对,即s=0,该分子处于单重态,用S表示。若分子吸收能量后电子跃迁过程中不发生自旋方向的变化,这时分子处于激发的单重态;若跃迁伴随自旋方向改变,这时分子具有两个自旋不配对的电子,即s=1,分子处于激发的三重态,符号T表示。符号S0、S1和S2分别表示分子的基态、和第二电子激发单重态,T1和T2则分别表示和第二电子激发三重态。
荧光淬灭
荧光物质的发射光谱与其吸收光谱呈现重叠,便可能发生所发射的荧光被部分再吸收的现象,导致荧光强度下降。溶液浓度增大时会促使再吸收现象加剧。
当然,荧光强度的影响因素还有溶剂、温度、pH值、散射光等,在定量分析中需要加以考虑。
荧光光谱定量分析的计算与其他光谱类似,包括标准曲线法、比例法等。
荧光物质分子与溶剂分子或其他溶质分子相互作用引起荧光强度降低的现象就是荧光淬灭。引起荧光淬灭的物质称为荧光淬灭剂,如卤素离子、***离子、氧分子、硝基化合物、重氮化合物、羰基、羧基化合物等。荧光淬灭的主要形式有:碰撞淬灭(的)、静态淬灭、转入三重态淬灭、发生电荷转移反应的淬灭、自淬灭。
基于荧光物质所发出的荧光被分析物淬灭,随着被分析物浓度增加,溶液的荧光强度降低,建立了荧光淬灭法。可以用来监控溶液中的微量氧、某些无机化合物的测定等。
荧光的主要用途
仪器是较新型X射线荧光光谱仪,具有重现性好,测量速度快,灵敏度高的特点。能分析F(9)~U(92)之间所有元素。样品可以是固体、粉末、熔融片,液体等,分析对象适用于炼钢、有色金属、水泥、陶瓷、石油、玻璃等行业样品。无标半定量方法可以对各种形状样品定性分析,并能给出半定量结果,结果准确度对某些样品可以接近定量水平,分析时间短。薄膜分析软件FP-MULT1能作镀层分析,薄膜分析。测量样品的尺寸要求为直径51mm,高40mm.
荧光光谱仪的工作原理
荧光光谱仪技术已成功应用于环境、食物链、动植物、农产品、******细胞及、生物***材料、***细胞、******、动植物、代谢产物中的无机元素测定。X荧光光谱仪可对固体、粉末、液体、悬浮物、过滤物、大气飘尘、薄膜样品等进行定性、定量分析,元素范围13Al-92U,含量范围ppb至100%,检出限到2pg。荧光光谱仪是一种波长较短的电磁辐射,通常是指能t范围在0.1^-100keV的光子。X射线光谱仪与物质的相互作用主要有荧光、吸收和散射三种。X射线荧光光谱仪是由物质中的组成元素产生的特征辐射,通过侧里和分析样品产生的x射线荧光,即可获知样品中的元家组成,得到物质成分的定性和定量信息。
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