伊諾斯便攜式光譜儀如何實現元素分析?
伊諾斯便攜式光譜儀非常適合在各種非實驗室環境中進行現場分析,包括法醫學、化學鑒定以及化學、食品和聚合物行業。該儀器結構緊湊、簡單易用,適用于需要快速和高質量結果的應用。專為在非實驗室環境中進行可靠分析而設計的光學元件、創新的采樣接口和實用軟件,可以在采樣點提供液體和固體樣品的分析結果。
伊諾斯便攜式光譜儀是如何實現元素分析的?首先我們要了解光譜儀的分析原理,即光源輻射的待測元素的特征光譜被樣品蒸氣中待測元素的基態原子吸收,樣品中待測元素的含量是通過發射光譜的衰減來計算的。
任何元素的原子都是由圍繞原子核運動的原子和電子組成的,原子核外的電子按照能級分布在不同的層中。因此,一個原子可以有不同的能級。能量低的能級稱為基態能級(E0=0),其他能級稱為激發態能級,低能量的激發態稱為激發態。正常情況下,原子處于基態,原子核外的電子在自己的軌道上以低能量運動。
如果給基態原子提供一定的外部能量,例如光能,當外部光能E剛好等于基態較高能級與基態原子的能級差e時,原子將吸收這個特征波長的光,外層電子就會從基態移動到相應的激發態,從而形成原子吸收光譜。電子躍遷到更高能級后處于激發態,但激發態電子不穩定。大約10-8秒后,被激發的電子會回到基態或其他較低能級,躍遷過程中吸收的能量會以光的形式釋放出來。這個過程稱為原子發射光譜。可見原子吸收光譜吸收輻射能,而原子發射光譜釋放輻射能。
伊諾斯便攜式光譜儀光譜分析就是從它們的特征光譜中鑒別出這些元素的存在(定性分析),而這些譜線的強弱與樣品中這些元素的含量有關,所以我們可以用這些譜線的強弱來判斷這些元素的含量(定量分析)。這是發射光譜分析的基本依據。