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        原子發射光譜法包括了三個主要的過程
              
          原子發射光譜法是根據處于激發態的待測元素原子回到基態時發射的特征譜線對待測元素進行分析的方法。用適當的方法(電弧或者火花等)提供能量,使樣品蒸發、汽化并激發發光,所發的光經棱鏡或衍射光柵構成的分光器分光,得到按波長序列排列的原子光譜。測定原子光譜線的波長及強度,確定元素的種類及其濃度的方法稱為原子發射光譜分析(AES)。
          原子發射光譜法包括了三個主要的過程,即: 由光源提供能量使樣品蒸發、形成氣態原子、并進一步使氣態原子激發而產生光輻射; 將光源發出的復合光經單色器分解成按波長順序排列的譜線,形成光譜; 用檢測器檢測光譜中譜線的波長和強度。
          由于待測元素原子的能級結構不同,因此發射譜線的特征不同,據此可對樣品進行定性分析;而根據待測元素原子的濃度不同,因此發射強度不同,可實現元素的定量測定。
          原子吸收和原子發射光譜分析法相比原子吸收光譜是基于物質所產生的原子蒸氣對特定譜線的吸收作用來進行定量分析的方法.
          原子發射光譜是基于原子的發射現象,而原子吸收光譜則是基于原子的吸收現象.二者同屬于光學分析方法.
          原子吸收法的選擇性高,干擾較少且易于克服。由于原于的吸收線比發射線的數目少得多,這樣譜線重疊 的幾率小得多。而且空心陰極燈一般并不發射那些鄰近波長的輻射線經,因此其它輻射線干擾較小。
          原子吸收具有更高的靈敏度。在原子吸收法的實驗條件下,原子蒸氣中基態 原于數比激發態原子數多得多,所以測定的是大部分原 子。原子吸收法 比發射法具有更佳的信噪比是因為激發態原子數的溫度系數顯著大于基態原子。
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