
- •Оптические методы анализа Лекция 1
- •1.В зависимости от типа взаимодействий света с веществом различают:
- •2.Атомно-абсорбционный анализ
- •3.Способы атомизации образцов в ааа
- •3.1. Атомизация в пламенах
- •4. Электротермические атомизаторы.
- •7. Атомизация
- •8. Метод холодного пара.
- •9. Гидридный метод
- •Оптические методы анализа Лекция 2
- •3.2. Подгруппа меди.
- •3.3. Be, Мg и щелочноземельные Me.
- •3.4. Подгруппа цинка.
- •3.5. Элементы III группы.
- •3.6. Элементы IV, V и VI групп.
- •3.7. Платиновые металлы.
- •Оптические методы анализа Лекция 3
- •4. Качественный анализ по электронным спектрам поглощения
- •Оптические методы анализа. Лекция 4.
- •1. Метод Комаря (Комарь н.П.)
- •2. Метод Юнгпена-Тонга и Кинга.
- •3. Метод Цилена и Конника
- •Оптические методы анализа Лекция 5
- •3. Аналитические характеристики фотометрического анлиза.
- •1.Правильность спектрофотометрических данных.
- •2 .Нижняя граница определяемых содержаний при фотометрических определениях.
- •4.Воспроизводимость фотометрических методов анализа.
- •Оптические методы анализа Лекция 6
- •2. Экстракционно-фотометрическй метод.
- •3. Спектр0ф0т0метрическ0е титрование
- •4. Фотометрические реакции
- •Оптические методы анализа Лекция 7
- •1. Атомно-эмиссионныи спектральный анализ.
- •3. Источники возбуждения спектров
- •4. Методы количественного анализа.
- •Оптические методы анализа Лекция 8
- •1. Люминесцентный анализ
- •4. Качественный анализ.
- •5. Количественный анализ.
- •Оптические методы анализа лекция 9
- •1. Рефрактометрический анализ
- •2. Поляриметрический анализ
- •3. Нефелометрия и турбидиметрия.
- •4 .Методы комбинационного рассеяния света
- •Оптические методы анализа лекция 10
- •1. Лазерная спектроскопия
- •3. Лидар на к р.
- •4. Лидар на дифференциальном поглощении рассеянного света.
- •Оптические методы анализа Лекция 11
- •1 .Холостой опыт
- •2. Способы обработки данных.
- •2.2. Наклонный линейный фон. Метод базисной линии.
- •2.5. Фон с выраженным максимумом и(или) минимумом. Метод двух длин волн.
- •2.6. Фон любой формы. Метод дифференцирования сигнала (метод измерения производной).
- •3. Методы, основанные на использовании эвм.
- •Оптические методы анализа лекция 12
- •1. Методы подготовки проб
- •1.1. Металлы
- •1.2. Минералы и родственные геохимические пробы.
- •1.3. Органические вещества
- •2. Сухое озоление
- •3. Мокрое озоление
- •5. Потери определяемых элементов и загрязнение раствора пробы.
- •5.1. Стабильность разбавленных растворов
- •6. Очистка посуды
- •Оптические методы анализа Лекция 13
- •1. Спектроскопические методы определения следов элементов
- •2. Ошибки при измерении сигналов
- •2.1. Систематические ошибки
- •2.2. Случайные ошибки
- •4. Полоса пропускания электрической схемы
- •5. Измерение шума.
- •I) Оптимизация отношения сигнал/шум.
- •2) Влияние случайного шума на воспроизводимость анализа.
- •3) Влияние отношения сигнал/шум на предельную обнаруживаемую концентрацию определяемого элемента в пробе.
Оптические методы анализа Лекция 1
Содержание:
Введение
1.Классификация оптических методов анализа
2.Атомно абсорбционный анализ
3.Способы атомизации образцов в ААА
3.1.Атомизация в пламенах
3.2.Характеристики наиболее распространенных пламен
3.3.Строение пламени
3.4.Механизм атомизации в пламени
4.Электротермические атомизаторы
5.Графитовая кювета
6.Тонкостенная графитовая печь
7.Механизмы атомизации в электротермических атомизаторах
8.Метод холодного пара
9.Гидридный метод
Методы анализа, основанные на взаимодействии света с веществом, называются оптическими методами анализа.
Электромагнитное излучение в зависимости от длины волны подразделяется на:
-излучение |
10-4 – 10-1 нм |
||
рентгеновское излучение |
10-2 – 10 нм |
||
Ультрафиолетовое излучение |
10 – 400 нм |
||
|
вакуумная область |
10 – 200 нм |
|
|
близкая область |
200 – 400 нм |
|
Видимый свет |
400 – 760 нм |
||
Инфракрасное излучение |
760 – 106 нм |
||
|
близкая область |
760 – 1,5∙103 нм |
|
|
фундаментальная область |
1,5∙103 – 7,5∙104 нм |
|
|
далекая область |
7,5∙104 – 106 нм |
|
Микроволны |
10-3 – 1 м |
||
Радиоволны |
более 1 м |
Мы будем рассматривать только методы, в которых используется излучение в диапазоне 200 – 760 нм, т.е. близкая ультрафиолетовая область и видимый свет. Хотя общая идея методов, основанных на взаимодействии излучения с веществом распространяется на значительно более широкий диапазон длин волн, приборное оформление таких методов может существенно различаться.
1.В зависимости от типа взаимодействий света с веществом различают:
I. Методы основанные на поглощении излучения
II. Методы основанные на испускании света
III. Методы, основанные на рассеянии света
IV. Методы, основанные на преломлении света
V. Методы, основанные на вращении плоскости поляризации света
В методах, основанных на поглощении излучения, в зависимости от вида поглощающих частиц различают:
1.Атомно-абсорбционный анализ, основанный на поглощении световой энергии атомами анализируемых веществ.
2.Молекулярный абсорбционный анализ, т.е. анализ по поглощению света молекулами анализируемого вещества и сложными ионами в УФ, видимой и ИК областях спектра.
В методах, основанных на испускании света, в зависимости от вида излучающих частиц различают:
I.Атомно-эмиссионный спектральный анализ, основанный на регистрации излучения, возникающего в результате выделения энергии возбужденными атомами.
2.Люминесцентный анализ, основанный на измерении излучения, возникающего в результате выделения энергии возбужденными молекулами анализируемого вещества.
2.Атомно-абсорбционный анализ
Метод основан на резонансном поглощении света свободными атомами, возникающем при пропускании пучка света через слой атомного пара. Селективно поглощая свет на частоте резонансного перехода, атомы переходят из основного состояния в возбужденное, что можно изобразить схемой:
Частота
поглощаемого света определяется из
соотношения: h=E1-E0.
Е1
Е0
I
=I0exp(-kl)
k- коэффициент поглощения света; l - толщина поглощающего слоя
П
ри
практических измерениях обычно пользуются
значением оптической плотности
поглощения A=lg(I0/I)=kllge=0.4343kl