14.2
Przypomnijmy, że atomizacja lub rozpad próbek cieczy na atomy fazy gazowej ma kluczowe znaczenie w spektroskopii atomowej.
Wydajność atomizacji wzrasta wraz z temperaturą. Ponadto temperatura wpływa na proporcję atomów w stanach wzbudzonych lub zjonizowanych, wpływając na siłę sygnału.
Wielkość efektu temperatury jest szacowana na podstawie wyrażenia Maxwella-Boltzmanna, opisującego względne populacje gruntu i stany wzbudzone w równowadze termicznej.
W temperaturze 2500 K wzbudzone jest prawie 0,017% atomów sodu. Przy wzroście temperatury o 100 K, względna populacja w stanie podekscytowanym wzrasta o 45%, ale nieznacznie zmniejsza populację w stanie naziemnych.
Ponieważ proces relaksacji w stanie wzbudzonym powoduje emisję światła, kontrola temperatury ma kluczowe znaczenie w AES dla stałej intensywności emisji.
Natomiast intensywność AAS i AFS zależy od populacji w stanie naziemnym.
Jednak zmiany temperatury wpływają na całą populację, a wysoka temperatura powoduje interferencję jonizacji, co wpływa na intensywność widma.
Dodatkowo, cała spektroskopia atomowa w wysokiej temperaturze wykazuje wyraźniejszy efekt Dopplera, z poszerzeniem linii widmowej i zmniejszeniem wysokości piku.
Atomizacja, czyli przekształcanie próbek w atomy i jony fazy gazowej, jest niezbędna do spektroskopii atomowej. Temperatura płomienia wymagana do atom…
Copyright © 2026 MyJoVE Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.