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熒光光譜
閱讀�6520時間�2018-06-26 18:25:01

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�(fā),受激�(fā)原子或分子在去激�(fā)過程中再�(fā)射波長與激�(fā)輻射波長相同或不同的輻射。當激�(fā)光源停止輻照試樣以后,再�(fā)射過程立刻停�,這種再發(fā)射的光稱為熒光�

歷史

  1852年Stokes在考察奎寧和葉綠素的熒光時,用分光計觀察到熒光波長比入射光波長稍長�。經(jīng)過判明,這種�(xiàn)象不是由光的漫射作用引起�,而是這些物質(zhì)在吸收光能后重新放射出的不同波長的光。因�,他隱忍熒光是光�(fā)射的概念�

介紹

  物體�(jīng)過較短波長的光照,把能量儲存起來,然后緩慢放出較長波長的光,放出的這種光就叫熒�。如果把熒光的能�--波長關系圖作出來,那么這個關系圖就是熒光光譜。熒光光譜當然要靠光譜檢測才能獲得�
  熒光光譜。高強度激光能夠使吸收物質(zhì)中相當數(shù)量的分子提升到激�(fā)量子�(tài)。因此極大地提高了熒光光譜的靈敏度。以激光為光源的熒光光譜適用于超低濃度樣品的檢�,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�10-10摩爾/�,比用普通光源得到的靈敏度提高了一個數(shù)量級�
  熒光光譜有很�,如原子光譜1905�,Wood首先報道了用含有NaCl的火焰來激�(fā)盛有鈉蒸氣的玻璃管,并得到了D線的熒光,被Wood稱為共振熒光。在Mitchell及Zemansky和Pringsheim的著作里討論了某些揮�(fā)性元素的原子熒光?;鹧嬷械脑訜晒鈩t是Nichols和Howes�1923年報道的,他們在Bunsen焰中做了Ca、Sr、Ba、Li及Na的原子熒光測�。從1956年開始,Alkenmade利用原子熒光量子效率和原子熒光輻射強度的測定方法,以及用于測量不同火焰中鈉D雙線共陣熒光量子效率的裝�,預言原子熒光可用于化學分析�1964�,美國的Winefordner和Vickers提出并論證了原子熒光火焰光譜法可作為一種新的分析方法,同年,Winefordner等首次成功地用原子熒光光譜測定了Zn、Cd、Hg。有色散原子熒光儀和無色散原子熒光儀的商品化,極大地推動了原子熒光分析的應用和發(fā)展,使其進入一個快速發(fā)展時��
  熒光光譜包括激�(fā)譜和�(fā)射譜兩種。激�(fā)譜是熒光物質(zhì)在不同波長的激�(fā)光作用下測得的某一波長處的熒光強度的變化情�,也就是不同波長的激�(fā)光的相對效率;發(fā)射譜則是某一固定波長的激�(fā)光作用下熒光強度在不同波長處的分布情�,也就是熒光中不同波長的光成分的相對強度�

�(chǎn)�

  氣態(tài)自由原子吸收光源的特征輻射后,原子的外層電子躍遷到較高能級,然后又躍遷返回基�(tài)或較低能�,同時發(fā)射出與原激�(fā)波長相同或不同的�(fā)射即為原子熒光。原子熒光是光致�(fā)�,也是二次發(fā)光。當激�(fā)光源停止照射之后,再�(fā)射過程立即停��

分類

  原子熒光可分�3類:即共振熒光、非共振熒光和敏化熒�,其中以共振原子熒光最�,在分析中應用最廣。共振熒光是所�(fā)射的熒光和吸收的輻射波長相同。只有當基態(tài)是單一�(tài),不存在中間能級,才能產(chǎn)生共振熒�。非共振熒光是激�(fā)�(tài)原子�(fā)射的熒光波長和吸收的輻射波長不相�。非共振熒光又可分為直躍線熒�、階躍線熒光和反斯托克斯熒光。直躍線熒光是激�(fā)�(tài)原子由高能級躍遷到高于基�(tài)的亞�(wěn)能級所�(chǎn)生的熒光。階躍線熒光是激�(fā)�(tài)原子先以非輻射方式去活化損失部分能量,回到較低的激�(fā)�(tài),再以輻射方式去活化躍遷到基�(tài)所�(fā)射的熒光。直躍線和階躍線熒光的波長都是比吸收輻射的波長要長。反斯托克斯熒光的特點是熒光波長比吸收光輻射的波長要�。敏化原子熒光是激�(fā)�(tài)原子通過碰撞將激�(fā)能轉(zhuǎn)移給另一個原子使其激�(fā),后者再以輻射方式去活化而發(fā)射的熒光�

特點

  靈敏度高:熒光分析的特點是靈敏度�,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�
  選擇性強:包括激�(fā)光譜和發(fā)射光�,在鑒定物質(zhì)�,通過選擇波長可以使分子熒光分析有多種選擇�
  試樣量少和方法簡便�
  能提供比較多的物理參�(shù):如激�(fā)光譜、發(fā)射光譜、熒光強�、量子產(chǎn)�、熒光壽命、熒光偏振等參數(shù)。這些參數(shù)反映了分子的各種特�,并通過它們可以得到被檢測分子的更多信息�

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