原子吸收光谱是原子发射光谱的逆过程。基态原子只能吸收频率为ν=(Eq-E0)/h的光,跃迁到高能态Eq。因此,原子吸收光谱的谱线也取决于元素的原子结构,每一种元素都有其特征的吸收光谱线。原子的电子从基态激发到接近于基态的激发态,称为共振激发。当电子从共振激发态跃迁回基态时,称为共振跃迁。这种跃迁所发射的谱线称为共振发射线,与此过程相反的谱线称为共振吸收线。元素的共振吸收线一般有好多条,其测定灵敏度也不同。在测定时,一般选用灵敏线,但当被测元素含量较高时,也可采用次灵敏线。1.2吸收强度与分析物质浓度的关系原子蒸气对不同频率的光具有不同的吸收率,因此,原子蒸气对光的吸收是频率的函数。但是对固定频率的光,原子蒸气对它的吸收是与单位体积中的原子的浓度成正比并符合朗格-比尔定律。当一条频率为ν,强度为I0的单色光透过长度为ι的原子蒸气层后,透射光的强度为Iν,令比例常数为Kν,则吸光度A与试样中基态原子的浓度N0有如下关系:在原子吸收光谱法中,原子池中激发态的原子和离子数很少,因此蒸气中的基态原子数目实际上接近于被测元素总的原子数目。光谱仪生产厂家有哪些?欢迎咨询上海永汇实业发展有限公司!金山区信息化光谱仪生产厂家
原子吸收光谱法:6.仪器工作条件的选择(1)分析线。-个元素若有多条分析线,通常采用灵敏线,但也要根椐样品中被测元素的含量来选择。例如测定钴时,为了得到比较高灵敏度,应使用240.7nm谱线,但要得到较高精度,而且钴的含量较高时,比较好使用较强的352.7nm谱线。也要考虑干扰问题。如测定铷时,为了消除钾、钠的电离干扰,可用798.4nm代替780.0nm。测定铅时,为了克服短波区域的背景吸收和噪声,不使用217.0nm灵敏线而用283.3nm谱线。(2)光谱通带。它是指单色仪出口狭缝包含波长的范围。Δλ=DxS,Δλ为通带,D为线色散率倒数,S为出口狭缝宽度。选择的原则:在能将邻近分析线的其他谱线分开的情况下,应尽可能采用较宽的通带,可提高信噪比,对测定有利。对于有复杂谱线的元素来说,如铁、钴、镍等,要求选择较窄的通带,否则会带来光谱干扰、灵敏度下降、工作曲线弯曲。青浦区斯派克直读光谱仪联系方式光谱仪一般多少钱?欢迎咨询上海永汇实业发展有限公司!
辐照度校准是指用一台已知光谱输出功率的灯来校准光谱仪每个像元下的响应强度。辐射校准改变了整个光谱的形状和大小,校正了仪器的单个仪器响应函数(IRF)。通过辐射校准后的光谱的单位是单位面积单位波长的功率输出,通常单位表达为µW/cm2*nm。请注意,辐照度不是这个量值的技术性的正确术语,这个量值是依赖波长的,它的正确术语应该是光谱辐照度。噪声是一个通用术语,描述的是所有在光谱仪中不期望出现的信号。它可能是经常随着光谱信号出现的信号,也可能是不经常出现的光谱信号。它的来源主要有以下几种:暗噪声:热效应引起的噪声。由于检测其中的热效应而产生的电子引起的噪声,而不是因为入射光产生的信号,一般随着温度的上升而增加,可以用TEC计数降低。
PAR的单位是μmol.s-1.m-2。在各个波长的光子数量是通过分隔在各个波长的光的能量计算的。Photometry光度测量(包含:辐射、相对辐射)光度测量是通过人眼来诠释对光的研究和分析。因此它是辐射测量的范畴。可见光谱不同部分的亮度根据人眼的感知亮度(响应功能)来校准匹配。测量方式分为辐射测量和相对辐射测量。光子噪声是散粒噪声的一种类型,它是由于CCD中光子到达率的固有统计变化引起的。光子到达检测器的时间间隔符合柏松分布,因此光子噪声等于入射光子数的平方根。光谱仪哪家靠谱?欢迎咨询上海永汇实业发展有限公司!
当信号的值与噪声的值相当时,从噪声中分辨信号就会非常困难。一般用与噪声相当的信号的值(光谱辐照度或光谱辐亮度)来表征能一个光谱仪所能够测量的比较弱的光强(Y轴的比较小值)。噪声等效功率越小,光谱仪就可以测量更弱的信号。狭缝的宽度、光栅的类型、探测器的类型等等参数都会影响噪声等效功率。因为这些参数也会影响波长范围和波长分辨率,用户需要在这些指标间做出取舍。对探测器制冷(Avantes公司的制冷型光谱仪)有助于减小探测器的热噪音,优化探测器检测弱光的能力。动态范围描述一个光谱仪所能够测量到的比较强的信号与比较弱的信号的比值。比较强的信号为光谱仪在信号不饱和情况下,所能测量的比较大信号值,比较弱的信号用上述的噪声等效功率衡量。动态范围主要受制于探测器的类型。传统上,动态范围是影响测量方便性的一个很关键的指标,但目前大部分光纤光谱仪都可以通过调整积分时间的方式等效地扩大动态范围,因此,动态范围一般不会对用户的测量带来困扰。光谱仪有用吗?欢迎咨询上海永汇。徐汇区专注光谱仪生产厂家
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光子噪声:在既定时间内,光子撞击到检测器时,由于统计学误差引起的噪声,当入射光增强是,光子噪声增强。电子噪声:由A/D转换器和电路板的错误而产生电子,被光谱仪误以为是信号的噪声。偏差:由于不同光学器件造成的在不同波长上的的聚焦偏差。杂散光:光由于反射、衍射、折射而出现在检测器上不应该出现的位置产生的噪声。是系统噪声的一种。硬件的不完善和瑕疵:像素坏点或者在聚焦镜上的划痕都可能造成光谱噪声。读出噪声:由于读出像元的累积电荷而产生的噪声,这个噪声是由于检测器的读出过程产生的,首要影响因素是前置放大器。一般情况下,噪声可以通过一些光谱学平均算法和控制设备温度来减弱。金山区信息化光谱仪生产厂家
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