原子發射需要用強大的能量去氣化,并激發 , 原子外層電子被激發后,返回較低能態就會產生發射光譜。所以原子發射首先需要激發源,比如電火花、激光、等離子體等,使原子氣化,再被激發。
原子熒光是用該原子的特征光去激發原子外層電子,顯然光能比等離子體的能量弱很多,但是現在因為使用空心陰極燈,大大提高了光的能量,而且是銳線光,使部分元素的激發變得容易了許多,因此原子熒光可以比較容易滴應用到汞、砷、硒這一類低沸點元素上。然后被激發的原子外層電子返回低能態,產生發射光譜,這個發射光譜和原子發射光譜是一樣的,但是因為是被光激發出來的光,是一種二次發光,所以被稱作熒光。 為了避免被一次光(激發光)干擾,熒光的檢測器都是設在光路的直角方向。 比較特別的,X-射線原子熒光,激發的是內層電子,產生空穴,外層電子進去補空時,發射出X-射線原子熒光,因為X-射線不可以用普通石英玻璃去做光窗,一般會使用某些金屬片做窗戶,比如鈹。
所以兩個光譜法的區別就是:
發射光譜 —— 熒光光譜
1 光源 : 復雜的激發裝置 ------- 空心陰極燈
2 氣化 : 與激發裝置相同 ------- 直接揮發或者產生氫化物
3 光路 : 直線光路 ——— 直角光路
4 光柵: 需要單色器 —— 無需單色器
異:原子熒光法是利用基態原子吸收輻射至高能態,再產生的熒光來判斷元素組成,原子吸收法是利用原子吸收特定頻率的光輻射判斷元素組成。同:都是利用原子的光譜判斷。......
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