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靈敏度較高
熒光譜線比較簡單,因此光譜干擾小
熒光分析法是什么光譜(熒光分析法是什么光譜方法)
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本文目錄:
一、紫外分光光度法和熒光分析法的區(qū)別和各自的優(yōu)缺點?
1、原理不同:
(1)紫外分光光度計,就是根據(jù)物質(zhì)的吸收光譜研究物質(zhì)的成分、結構和物質(zhì)間相互作用的有效手段。
(2)熒光分光光度法是根據(jù)物質(zhì)的熒光譜線位置及其強度進行物質(zhì)鑒定和含量測定??筛鶕?jù)不同的物質(zhì)其組成與結構調(diào)整所吸收的紫外-可見光波長和發(fā)射光的波長。
2、應用范圍不同:
(1)紫外分光光度計主要用于實驗室。例如:鑒定物質(zhì):根據(jù)吸收光譜圖上的一些特征吸收,特別是最大吸收波長λmax和摩爾吸收系數(shù)ε是檢定物質(zhì)的常用物理參數(shù)。這在藥物分析上就有著很廣泛的應用。與標準物及標準圖譜對照等。
(2)熒光分光光度法的靈敏度通常比分光光度法高2〜3個數(shù)量級。在衛(wèi)生檢驗、環(huán)境及食品分析、藥物分析、生化和臨床檢測等方面有著廣泛的應用。
3、所用燈不同:
(1)紫外光區(qū)通常用氫燈或氘燈。
(2)熒光分光光度法通常用鎢燈或鹵鎢燈。
4、優(yōu)缺點:
(1)紫外分光光度計高自動化程度,維護方便、操作簡便、效率高。
(2)熒光分光光度法具有檢測靈敏度高、專屬性較強和使用簡便等特點,常用于微量甚至痕量毒物的定量分析。
擴展資料
紫外-可見分光光度計的結構與功能:
由光源、單色器、吸收池、檢測器和信號顯示系統(tǒng)五大部分組成。
(1)光源:是提供符合要求的入射光的裝置,有熱輻射光源和氣體放電光源兩類。熱輻射光源用于可見光區(qū),一般為鎢燈和鹵鎢燈,波長范圍是350~1000nm;氣體放電光源用于紫外光區(qū),一般為氫燈和氘燈,連續(xù)波長范圍是180~360nm。
(2)單色器:功能是將光源產(chǎn)生的復合光分解為單色光和分出所需的單色光束,它是分光光度計的心臟部分。
(3)吸收池:又稱比色皿,供盛放試液進行吸光度測量之用,其底及兩側為毛玻璃,另兩面為光學透光面,為減少光的反射損失,吸收池的光學面必須完全垂直于光束方向。根據(jù)材質(zhì)可分為玻璃池和石英池兩種,前者用于可見光光區(qū)測定,后者用于紫外光區(qū)。
(4)檢測器:是將光信號轉變?yōu)殡娦盘柕难b置,測量吸光度時,并非直接測量透過吸收池的光強度,而是將光強度轉換為電流信號進行測試,這種光電轉換器件稱為檢測器。
(5)信號顯示系統(tǒng):是將檢測器輸出的信號放大,并顯示出來的裝置。
參考資料來源:百度百科-熒光光度法
參考資料來源:百度百科-紫外-可見分光光度計
參考資料來源:百度百科-紫外分光光度計
二、簡要敘述原子熒光光譜分析法原理及方法的主要特點
原子熒光光譜法(AFS)是用一定的激光光源(連續(xù)光源或者線光源)發(fā)射具有特征信號的光,照射含有一定濃度的待測元素的原子蒸氣后,其中的自由原子被激發(fā)躍遷到較高能級,然后去激發(fā)躍遷到某一較低能級(長春市基態(tài))或去激發(fā)躍遷到不同于原來能級的另一較低能級而發(fā)射出各種特征原子熒光光譜,由此可以辨別元素的存在,并根據(jù)測量的熒光強度求出待測樣品中元素的含量。
該式為原子熒光分析的基本關系式。
上述說明,在一定的條件下,熒光強度I(f)與基態(tài)原子數(shù)N0成正比,也就是I(f)與待測原子濃度成正比。
K在一定條件下是常數(shù),c為待測原子濃度。
原子熒光光譜法的主要特點為:
三、熒光分析的概述
熒光分析是指利用某些物質(zhì)在紫外光照射下產(chǎn)生熒光的特性及其強度進行物質(zhì)的定性和定量的分析的方法。1852年G.G.斯托克斯(G.G.Strokes)發(fā)現(xiàn)熒光,真正的熒光光譜測量則始于本世紀60年代。熒光定量分析常采用直接比較法,將試樣與已知物質(zhì)同時放在紫外光源下,根據(jù)它們所發(fā)熒光的性質(zhì)、顏色和強度,鑒定它們是否含有同一熒光物質(zhì)。某些物質(zhì)在加入某種試劑后,其產(chǎn)物會產(chǎn)生熒光,也可采用同樣方法鑒定。最常用的方法是用熒光分光光度計繪制試樣的熒光激發(fā)光譜和熒光發(fā)射光譜,并與已知物質(zhì)的這兩種光譜進行比較,從而鑒定所含成分。熒光定量分析是先將已知的熒光物質(zhì)配成不同濃度的標準溶液,用熒光分光光度計測量其在某一波長處的熒光強度并繪制標準曲線,而后再完全相同的條件下測量試樣的熒光強度,由標準曲線查出待測物質(zhì)的含量。70年代以來,熒光分析在儀器、方法和試劑等方面發(fā)展非常迅速,在環(huán)境監(jiān)測中有著廣泛的應用:借助于有機試劑進行熒光分析的無機元素已達60余種,分析靈敏度可達微克/升級,與原子吸收譜法相近,但光譜干擾少;熒光檢測器與液相色譜儀聯(lián)用,可對有機污染物進行定量分析,如水和廢水統(tǒng)一監(jiān)測方法中多環(huán)芳烴的測定及紙層熒光分析法測BaP等 。
四、熒光光譜的特征
熒光光譜的特征
熒光光譜先要知道熒光,熒光是物質(zhì)吸收電磁輻射后受到激發(fā),受激發(fā)原子或分子在去激發(fā)過程中再發(fā)射波長與激發(fā)輻射波長相同或不同的輻射。當激發(fā)光源停止輻照試樣以后,再發(fā)射過程立刻停止,這種再發(fā)射的光稱為熒光。
以激光為光源的熒光光譜適用于超低濃度樣品的檢測,例如用氮分子激光泵浦的可調(diào)染料激光器對熒光素鈉的單脈沖檢測限已達到10摩爾/升,比用普通光源得到的最高靈敏度提高了一個數(shù)量級。
特點分析
1、靈敏度高:熒光分析的最大特點是靈敏度高,通常情況下要比分光光度計的靈敏度高出2-3個數(shù)量級。
2、選擇性強:包括激發(fā)光譜和發(fā)射光譜,在鑒定物質(zhì)時,通過選擇波長可以使分子熒光分析有多種選擇。
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