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원자화 또는 액체 샘플을 기체상 원자로 분해하는 것은 원자 분광법에서 매우 중요하다는 것을 기억하십시오.
분무 효율은 온도에 따라 증가합니다. 또한 온도는 여기 또는 이온화된 상태의 원자 비율에 영향을 주어 신호 강도에 영향을 미칩니다.
온도 효과의 크기는 Maxwell-Boltzmann 표현식에서 추정되며, 열 평형 상태에서 지면 상태와 여기 상태의 상대적 인구를 설명합니다.
2500K에서 나트륨 원자의 거의 0.017%가 여기됩니다. 온도가 100K 상승하면 상대적인 흥분 상태 개체군은 45% 증가하지만 바닥 상태 개체군은 무시할 수 없을 정도로 감소합니다.
여기 상태 완화 과정은 빛의 방출을 유발하기 때문에 AES에서는 일관된 방출 강도를 위해 온도 제어가 중요합니다.
대조적으로, AAS 및 AFS 강도는 기저 상태 모집단에 따라 다릅니다.
그러나 온도 변화는 전체 개체군에 영향을 미치고 고온은 이온화 간섭을 일으키며 둘 다 스펙트럼 강도에 영향을 미칩니다.
또한 고온에서의 모든 원자 분광법은 스펙트럼 라인이 확장되고 피크 높이가 감소하는 등 더 뚜렷한 도플러 효과를 보여줍니다.
표본을 기체 상태 원자와 이온으로 변환하는 원자화는 원자 분광법에 필수적입니다. 원자화에 필요한 화염 온도는 원자화 효율과 여기 상태와 기본 상태의 상대적 분포를 증가시켜 원자 분광법의 효율에 영향을 미칩니다.
열 평형에서 여기 상태와 기본 상태 원자의 상대적 분포는…