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氢原子光谱装置 玻尔理论是什么?如何解释其内容与应用?

2021-03-18知识8

氢化物原子荧光光谱法 方法提要在酸性介质中,水样中的铅与以硼氢化钠或硼氢化钾反应生成铅的挥发性氢化物(PbH4),原子荧光光谱法测定。本法最低检测质量为0.5ng。取0.5mL水样测定,检测下限为1.0μg/L。仪器和装置原子荧光光度计。试剂硝酸。盐酸。铁氰化钾溶液(200g/L)。硼氢化钠-铁氰化钾溶液 称取0.5g氢氧化钠溶于少量纯水中,加入10.0g硼氢化钠(NaBH4),混匀。加入20mL铁氰化钾溶液,用纯水定容至500mL。此溶液现用现配。草酸溶液(20g/L)。硫氰酸钠溶液(20g/L)。铅标准中间溶液ρ(Pb)=1.00μg/mL 用(1+99)HNO3逐级稀释铅标准储备溶液(见81.40.3)配制。铅标准溶液ρ(Pb)=0.100μg/mL 用水稀释铅标准中间溶液配制。校准曲线分别吸取0mL、0.10mL、0.30mL、0.50mL、1.00mL、3.00mL、5.00mL铅标准溶液于比色管中,用纯水定容至10mL,使铅的浓度分别为0μg/L、1.0μg/L、3.0μg/L、5.0μg/L、10.0μg/L、30.0μg/L、50.0μg/L。加入0.2mLHCl、0.2mL草酸溶液、0.4mL硫氰酸钠溶液混匀,上机测定,绘制标准曲线。AFS仪器参考条件:负高压260V;灯电流60mA;炉高10mm;载气流量400mL/min,屏蔽气流量900mL/min;测量方式,标准曲线法;读数方式,峰面积;延迟时间1s,读数时间12s;进样体积0.5mL。。

什么是氢化物发生原子荧光光谱法 利用惰性气体作载气,将气态氢化物和过量氢气与载气混合后,导入加热的原子化装置,氢气和氩气在特制火焰装置中燃烧加热,氢化物受热以后迅速分解,被测元素离解为基态原子蒸气,其基态原子的量比单纯加热砷、锑、铋、锡、硒、碲、铅、锗等元素生成的基态原子高几个数量级.

氢化物原子荧光光谱法

玻尔理论是什么?如何解释其内容与应用? 1.玻尔理论玻尔理论,关于原子结构的一种理论.1913年由玻尔提出.是在卢瑟福原子模型基础上加上普朗克的量子概念后建立的.要点是:(1)原子核外的电子只能在某些规定的轨道上绕转,此时并不发光;(2)电子从高能量的轨道跳到低能量的轨道时,原子发光.具体来说,玻尔理论包括三条假说1、原子能量的量子化假设:原子只能处于一系列不连续的能量状态中,在这些状态中的原子是稳定的,电子虽然做加速运动,但并不向外辐射能量.2、原子能级的跃迁假设:原子从一个定态跃迁到另一个定态时,原子辐射一定频率的光子,光子的能量由这两种定态的能量差决定.3、原子中电子运动轨道量子化假设:原子的不同能量状态对应于电子的不同运行轨道.由于原子的能量状态是不连续的,因此电子运动的轨道也可能是不连续的,即电子不能在任意半径的轨道上运动玻尔理论的优点:成功解释了氢原子光谱不连续的特点,解释了当时出现的\"紫外灾难\".玻尔理论的局限性这个理论本身仍是以经典理论为基础,且其理论又与经典理论相抵触.它只能解释氢原子的光谱,在解决其他原子的光谱是就遇到了困难,如把理论用于非氢原子时,理论结果与实验不符,且不能求出谱线的强度及相邻谱先之间的宽度.这些缺陷主要是由于把微观粒子。

在波长从95nm到125nm的光谱范围内,氢原子的吸收光谱中包含哪些谱线?

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