光谱仪的定性与定量是如何被应用到商业?
发布时间:2020-11-12 09:13:31 点击:3780
定性分析
1860年,Kirchhoff (基尔霍夫)和Bunsen (本生)利用分光镜发现物质组成与光谱之间关系,提出每个元素被激发时,就产生自己特有的光谱;一种元素可以根据它的光谱线的存在而肯定它的存在,根据元素的上述特性,发现了周期表中许多元素:
铯(1860年),铷(1861),铊(1861年,烟道灰),铟(1863年,锌矿),镓(1875年),钐(1879年),镨(1885年),钕(1885年)镱(1878年),钬(1879年),钪(1879年), Dy( 1886年), Tm (1879年),Gd (1886年),铕(1906年)Ge (1886年), He (1895年), Ar (1894年)Ne (1894), Ke (1894) Xe (1894)。
定量分析
1925年格拉奇(W. Gerlach)提出了内标原理法,奠定了光谱定量分析的基础。与此同时,罗马金(B. A. Lomakin)和赛伯(Scheibe)用试验方法建立了光谱线的谱线强度l与分析物质含量C之间试验关系式,也就是今天光谱定量分析的基本公式:赛伯一罗马金公式。I=acb
光学与色散系统
激发产生的光含有样品中各种元素成份的信息,必须要完整地送到光室里。做一个直线的进光通道是很容易的,但对于一些特殊情况,如频繁移动仪器,分析大件样品,这种设计就会存在问题,使用光纤就可以很好地解决此类问题。无论是光路直射还是光纤导光,最后都要到达入射狭缝。
在激发光源附近还要放一个透镜,这样可以将发光区域放大。另一个问题是光线容易被空气吸收,可见光不会受影响,但紫外区的光线容易被吸收。
例如在空气中测量氮元素就是一个难题。因此如果将空气抽走,形成真空状,或充入保护气体,问题就会解决。入射狭缝S,凹面光栅G,检测器(光电倍增管或CCD)位于P1,P2位置,它们都在同一个罗兰圆上,罗兰圆的直径也是光栅的焦距。这种光学结构叫做帕邢-龙格结构。
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商用光谱仪诞生
世界上第一台商业用途的光谱仪(中型石英射谱仪)诞生于1928年,第一台平面光栅摄谱仪诞生于1954年,从此光谱分析成为工业的生产的重要分析方法,广泛应用于钢铁,地质等领域。
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