14.2
Lembre-se de que a atomização ou a quebra de amostras líquidas em átomos em fase gasosa - é crucial na espectroscopia atômica.
A eficiência da atomização aumenta com a temperatura. Além disso, a temperatura afeta a proporção de átomos em estados excitados ou ionizados, impactando a intensidade do sinal.
A magnitude do efeito da temperatura é estimada a partir da expressão de Maxwell-Boltzmann, descrevendo as populações relativas do solo e dos estados excitados em equilíbrio térmico.
A 2500 K, quase 0,017% dos átomos de sódio são excitados. Com um aumento de 100 K na temperatura, a população relativa do estado excitado aumenta em 45%, mas diminui a população do estado fundamental de forma insignificante.
Como o processo de relaxamento em estado excitado causa emissão de luz, o controle de temperatura é crítico no AES para uma intensidade de emissão consistente.
Em contraste, as intensidades de AAS e AFS dependem das populações do estado fundamental.
No entanto, as mudanças de temperatura afetam a população total em geral, e a alta temperatura causa interferência na ionização, ambas afetando a intensidade espectral.
Além disso, toda espectroscopia atômica em alta temperatura mostra um efeito Doppler mais pronunciado, com alargamento da linha espectral e redução da altura do pico.
A atomização, convertendo amostras em átomos e íons em fase gasosa, é essencial para a espectroscopia atômica. A temperatura da chama necessária para…
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