发射光谱分析
4页1、发射光谱分析班级:物理12 姓名:白新源 学号:11121228一 光谱定性分析【实验背景】 光谱(spctr)是复色光经过色散系统(如棱镜、光栅)分光后,被色散开的单色光按波长(或频率)大小而依次排列的图案,全称为光学频谱。光谱的发现可追溯至牛顿时期,666年,牛顿通过棱镜将太阳光分解为红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫七种颜色,并把这种现象叫做光谱. 802年,英国科学家握拉斯顿( Wlason ) 改进了实验条件,重做了牛顿实验,发现太阳光不是一道完美无缺的彩虹,而是被一些黑线所割裂.继而181年, 德国光学专家, 物理学家夫琅和费( Fruanofer),光栅的发明者,他继续研究了太阳光谱,他发现了太阳光谱中有700多条黑线, 并对这些黑线的相对位置进行了排列。后人为了纪念他,把太阳光谱的黑线叫做夫琅和费线。而后展开了对光谱的研究。需要特别注意的是,光谱历史上发生的最重要事件之一,189年10月, 克希霍夫(Krchof)自和本生(unen),首先将分光镜用于化学分析,他们细致研究了金属在蒸发到火焰中或放电中就会发出同样的光谱。他们指出在某矿水中的光谱中发现两条不知来源的蓝线,他们宣布
2、发现了新的碱金属元素,这就是铯。一年以后,他们又研究了锂云母矿,根据出现了两根红色谱线而发现了新元素铷。光谱分析法自此被开创.这一时期,通过光谱分析,相继发现了许多新元素。【实验目的】1. 学习摄谱所使用的仪器2.了解光谱定性分析的一般方法【实验仪器】低压交流电弧发生器, NC28中型石英梭镜摄谱仪【实验原理】原子通常处于基态,但当受到外部激励时,可从基态跃迁到能量较高的激发态.激发态十分不稳定,在非常短的时间内便会向低能级跃迁,同时辐射光子,由于各元素原子都有其特定的能级结构,故辐射出的光子包含不同频率,这些光经光谱仪分光形成按波长排列的光谱,通过识别这些特征光谱,可确定样品中所含元素.要得到原子的发射光谱必须使样品变为汽态,并激发,最常用的是热激发,即用电弧或电火花等光源激发.得到谱线后与波长标尺铁谱进行比对,由于各元素的谱线互不相同,所以只需确定三条以上谱线,就可以判断某元素的存在。一般光谱分析是利用元素的最后线作为分析线。最后线是当样品中某元素百分含量减小时,最后仍能拍摄到的一些谱线,故也是最灵敏线。如图 所示。被分析样品经电弧激发形成光源,光源1经2,3聚光到狭缝4,相当于新
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