14.2
原子分光法では、原子化または液体サンプルの気相原子への分解が重要であることを思い出してください。
霧化効率は温度とともに増加します。さらに、温度は励起状態またはイオン化された状態にある原子の割合に影響を与え、信号強度に影響を与えます。
温度効果の大きさは、マクスウェル・ボルツマン式から推定され、熱平衡状態における地表と励起状態の相対的な人口を表しています。
2500 Kでは、ナトリウム原子の約0.017%が励起されます。温度が 100 K 上昇すると、相対的な興奮状態の個体数は 45% 増加しますが、地上の個体数はごくわずかしか減少しません。
励起状態の緩和過程は光の放出を引き起こすため、AESでは一貫した発光強度のために温度制御が重要です。
対照的に、AAS と AFS の強度は、地上州の人口に依存します。
ただし、温度変化は全人口に影響を及ぼし、高温はイオン化干渉を引き起こし、どちらもスペクトル強度に影響を与えます。
さらに、高温でのすべての原子分光法は、スペクトル線の広がりとピーク高さの減少を伴う、より顕著なドップラー効果を示します。
サンプルを気相の原子とイオンに変換する原子化は、原子分光法にとって不可欠です。原子化に必要な炎の温度は、原子化効率と励起状態および基底状態の相対的な数を増加させることで、原子分光法の効率に影響します。
熱平衡では、励起状態および基底状態の原子の相対的な数は、マクスウェル・ボルツマン分布を使用して推定…
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