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光譜分析儀的分析原理是將光源出的待測元素的特征光譜通過樣品的蒸汽中待測元素的基態原子所吸收,由發射光譜被減弱的程度,進而求得樣品中待測元素的含量。它符合郎珀-比爾定律 A= -lg I/I o= -LgT = KCL 式中I為透射光強度,I0為發射光強度,T為透射比,L為光通過原子化器光程由于L是不變值所以A=KC。物理原理任何元素的原子都是由原子核和繞核運動的電子組成的,原子核外電子按其能量的高低分層分布而形成不同的能級,因此,一個原子核可以具有多種能級狀態。能量的能級狀態稱為基態能級(E0=0),其余能級稱為激發態能級,而能的激發態則稱為激發態。正常情況下,原子處于基態,核外電子在各自能量的軌道上運動。如果將一定外界能量如光能提供給該基態原子,當外界光能量E恰好等于該基態原子中基態和某一較高能級之間的能級差E時,該原子將吸收這一特征波長的光,外層電子由基態躍遷到相應的激發態,而產生原子吸收光譜。電子躍遷到較高能級以后處于激發態,但激發態電子是不穩定的,大約經過10^-8秒以后,激發態電子將返回基態或其它較低能級,并將電子躍遷時所吸收的能量以光的形式釋放出去,這個過程稱原子發射光譜??梢娫游展庾V過程吸收能量,而原子發射光譜過程則釋放能量。
為什么在使用光譜儀時要采用氬氣,而不是其他氣體,原因有以下幾點:
1、控制激發氣氛,樣品在激發時條件一致。
2、AR氣體在放電時溫度比其他它氣體高,有利于提高分析靈敏度。
3、消除 CN 帶的干擾,氣體分子對紫外光的吸收與激發干擾。
但是現在市面上很多宣稱的高純氬,其實達不到PPM級,這就不能*光譜能充分激發,特別是氣瓶氬上面的氬氣,越到下面越差,這就很不穩定,所以配備個氬氣凈化機能*氬氣隨時都是5個9。
氬氣的作用是保護氣這個是肯定的,它可以驅趕火花系統中的空氣,因為空氣中的氧氣和水分會使高溫熔融狀態下的金屬氧化形成保護膜阻止樣品的進一步熔融蒸發原子化,結果是“擴散放電”,通俗的說就是“白點”。

光譜分析的原理
高能火花激發試樣產生的復合光,通過入射狹縫射在分光元件上,被色散成光譜,后計算機把譜線的強度用經驗公式換算成譜線所代表的元素含量。光譜分析具有以下幾個特點:
1、自動化程度高,選擇性好,操作簡單,分析速度快,可同時進行多元素定量分析。如:能在1一2min之內同時測定鋼中20多個合金元素,有效控制冶煉工藝,提高煉鋼速度。
2、精度高,有利于進行樣品中高含量元素的分析。
3、檢出限低。一般對固體的金屬采用電火花或電弧光源時,檢出限可達((0.1-10)X10-6
4、在某些條件下,可測定元素的存在方式,如測定鋼鐵中的酸溶鋁、酸不溶鋁等。

為什么在使用光譜儀時要采用氬氣?
其實不用氬氣保護也可以使用光譜,攝譜儀就是直接在空氣中測定的,而光譜儀不過是自動化的攝譜儀,但是不用氬氣的話只能測定鐵、錳、鉻等部分金屬元素,空氣中的氧會對碳、硫、磷、硅等非金屬元素產生干擾,無法分辨譜線,所以用氬氣這種惰性氣體保護。
氬氣體不純主要是含有氧氣和水分,使用氬氣作為保護氣體,能阻止空氣中的氧氣,使光譜能充分激發。而且氧氣和水因為對能級躍遷產生光譜有所吸收,會導致非金屬元素測得不準。只有5個9的氬氣里面的氧氣水能脫離到PPM級,這樣在當我們使用光譜儀的時候,激發出來的點就不會是白點,打出來的數據才會有效、準確。

光譜儀使用的氬氣純度要求≥99.999%,其純度不夠的氬氣將導致以下后果:
1. 校正系數*出要求范圍,標準化系數偏高。
2. 激發光源不激發及跳閘。
3. 激發時擴散放電,激發點呈白色(白點),強度降低,樣品表面無侵蝕,分析數據不準確。
4.分析數據不穩定,特別是分析波長較低的元素如:C、P、S等,還有一些高合金鑄件、鑄鋁、鑄鐵、**屬等。
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