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电感耦合光谱仪主要用于液体样品中金属元素和一些非金属元素的定量分析。将样品溶液以气溶胶的形式引入等离子体炬焰中,蒸发并激发样品以发射所含元素的特征波长的光。
在光被分光系统分光后,其谱线的强度被光电元件接收并转换成电信号,并被记录。根据元素浓度和谱线强度之间的关系,确定样品中每个对应元素的含量。
电感耦合光谱仪工作原理
高频振荡器产生的高频电流,通过耦合系统连接到等离子体发生器管上端的铜内水冷管状线圈。在石英制成的等离子管中,有叁个同轴的氢流过通道。冷却气体(础谤)通过外部和中间通道围绕等离子体,以稳定等离子体炬并冷却石英管壁,防止管壁因热而熔化。
原理介绍:高频振荡器产生的高频电流连接到位于等离子体发生器管上端的管状线圈,并通过耦合系统由铜内部的水冷却。
在石英制成的等离子管中,有叁个同轴的氩气流过通道。冷却气体(础谤)通过外部和中间通道围绕等离子体,以稳定等离子体炬并冷却石英管壁,防止管壁因热而熔化。工作气体(础谤)从在中间的石英管引入。开始工作时,启动高压放电装置以电离工作气体。
当电离气体通过石英管顶部周围的高频感应线圈时,线圈产生的巨大热能和交变磁场使电离气体基态的电子、离子和氖原子反复剧烈碰撞,各种粒子高速运动,这导致气体电离,形成线圈状等离子炬区域,温度高达6000-10000℃。
样品处理成溶液后,从超雾化装置转化为全溶胶,从底部引入管中,然后通过轴向石英管从喷嘴喷射到等离子炬中。当样品气溶胶进入等离子体火焰时,大部分立即分解为激发的原子态和离子态。
当这些被激发的粒子恢复到稳定的基态时,它们应该发射一定量的能量(表示为特定波长的光谱),并测量每个元素的特定谱线和强度。与标准溶液相比,我们可以知道样品中所含元素的类型和含量。
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