光譜定量分析英文解釋翻譯、光譜定量分析的近義詞、反義詞、例句
英語翻譯:
【化】 quantitative spectrometric analysis
分詞翻譯:
光譜的英語翻譯:
spectrum
【計】 light spectrum; spectra
【化】 optical spectrum; spectrum
【醫】 spectro-; spectrum
定量分析的英語翻譯:
【化】 quantitative analysis
【醫】 quantitative analysis
專業解析
光譜定量分析(Spectroscopic Quantitative Analysis)是通過測量物質發射、吸收或散射的光譜特征,确定樣品中特定成分含量的一門分析技術。其核心原理基于光譜強度與物質濃度的定量關系,例如朗伯-比爾定律(Lambert-Beer Law),該定律數學表達式為:
$$
A = varepsilon cdot c cdot l
$$
其中$A$為吸光度,$varepsilon$為摩爾吸光系數,$c$為溶液濃度,$l$為光程長度。
方法分類
- 标準曲線法:通過已知濃度标準樣品建立吸光度-濃度曲線,推算未知樣品含量
- 内标法:在樣品中加入已知量的參比物質,消除儀器波動誤差(ISO 11885:2007水質檢測标準采用此方法)
- 原子發射光譜法:適用于金屬元素分析,靈敏度可達ppm級(ASTM E826标準規範)
應用領域
- 環境監測:水體重金屬檢測(參照EPA 6010C方法)
- 工業質量控制:鋼鐵合金成分分析(GB/T 223系列标準)
- 生物醫學:血清微量元素測定(CLSI EP07-A2指南)
技術優勢
根據《分析化學原理》(第7版),該方法具備0.1%-5%的相對誤差範圍,檢測限可達納克級。現代儀器如ICP-OES(電感耦合等離子體發射光譜儀)已實現多元素同步定量分析。
網絡擴展解釋
光譜定量分析是一種通過測量物質的光譜特征(如譜線強度或吸光度)來确定其化學成分含量的分析方法。以下從原理、方法、技術及應用等方面進行詳細解釋:
一、基本原理
- Beer-Lambert定律
該定律是紫外-可見光譜定量分析的核心,描述光吸收與物質濃度的關系:
$$
A = varepsilon cdot c cdot l
$$
其中,$A$為吸光度,$varepsilon$為摩爾吸光系數,$c$為濃度,$l$為光程長度。
- 羅馬金公式
在原子發射光譜中,譜線強度與濃度的關系為:
$$
I = a cdot c^b
$$
$I$為譜線強度,$c$為濃度,$a$和$b$為實驗常數。
二、常用方法
- 内标法
通過選擇基體元素的一條譜線作為内标線,計算分析線與内标線的強度比值,建立工作曲線進行定量,可減少實驗條件波動的影響。
- 比較光譜法
包括标準試樣比較法和鐵譜比較法,適用于單項或有限元素的快速分析。
三、主要技術類型
- 原子吸收光譜(AAS)
通過測量基态原子對特征波長光的吸收進行定量,靈敏度高,適用于痕量金屬分析。
- 原子發射光譜(AES)
利用激發态原子返回基态時發射的特征譜線強度進行定量,常用于多元素同時檢測。
- 紫外-可見光譜(UV-Vis)
基于分子對紫外或可見光的吸收特性,廣泛用于有機物和無機物的濃度測定。
四、應用領域
- 環境監測:檢測水體或土壤中的重金屬污染物。
- 材料科學:分析合金成分或半導體材料的純度。
- 生物醫學:測定蛋白質濃度或藥物代謝産物。
五、特點與優勢
- 高靈敏度:可檢測ppm甚至ppb級别的微量成分。
- 快速高效:如煉鋼爐前分析可在1-2分鐘内完成多元素檢測。
- 非破壞性:多數情況下樣品無需複雜前處理。
如需更完整的公式推導或具體實驗步驟,可參考《光譜學》教材或分析測試百科網的技術文檔。
分類
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
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