
原子發射
Analysis of the small samples using the spark source atomic emission spectrometer has been developed.
應用火花源原子發射光譜儀分析小樣品。
This paper deals with the application of inductively coupled plasma-atomic emission spectroscopy abbr.
本文應用電感耦合等離子體光譜法(簡稱ICP - AES)同時測定植物中十八種元素。
The attraction of atomic emission techniques is that they provide a means for simultaneous multi-element analysis .
原子發射技術的長處在于它是一種能同時進行多元素分析的方法。
The levels of aluminum and iron were examined by inductively coupled plasma-atomic emission spectrometry(ICP-AES).
電感耦合等離子體原子發射光譜法(ICP-AES)檢測鋁離子和鐵離子水平。
A review on the application of organic reagents in atomic emission spectroscopy has been described with 113 references.
本文評述了有機試劑在原子發射光譜方面的應用,參考文獻113篇。
原子發射(Atomic Emission) 是指處于激發态的原子(或離子)在向較低能級或基态躍遷時,以電磁輻射(通常是可見光或紫外光)的形式釋放能量的物理過程。其核心原理是原子中的電子吸收能量後躍遷至高能級(激發态),隨後不穩定電子回落到較低能級時釋放特定波長的光子。
關鍵特征與應用:
權威參考來源:
"Atomic emission"(原子發射)指原子中的電子從激發态(高能級)躍遷回基态(低能級)時釋放出特定波長光子的過程。這一現象是原子發射光譜法(Atomic Emission Spectroscopy, AES)的基礎,常用于化學元素分析。
激發過程
當原子受外界能量(如高溫火焰、電弧或等離子體)激發時,電子吸收能量躍遷至高能軌道,形成激發态原子。
光子釋放
激發态電子不穩定,會自發返回低能軌道,同時以光子的形式釋放能量。根據公式:
$$
Delta E = E{text{高}} - E{text{低}} = h
u = frac{hc}{lambda}
$$
其中 $Delta E$ 為能級差,$h$ 是普朗克常數,$
u$ 是光子頻率,$lambda$ 是波長。不同元素的原子能級差不同,因此發射的光波長具有特征性。
典型原子發射光譜儀包含:激發源(如電感耦合等離子體ICP)、分光系統(光栅/棱鏡)、檢測器(光電倍增管或CCD)。
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