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              發布時間:2020-12-15 11:12  

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              空心陰極燈的操作

              主要有兩個參數影響分析結果。分別是:

              (a) 空心陰極燈的電流,影響發射強度。

              (b) 控制光譜線的儀器上的光譜帶寬(狹縫)

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              燈電流

              增加燈電流的效果就是增加燈的發射強度。

              燈的發射強度影響的是測定的分析信號中的基線噪音(吸收)的大小。基線的穩定是確保獲得良好精密度和檢出限的關鍵。

              由于基線噪音的大小與燈的發射強度成反比,因此燈的發射強度越大,基線噪音越小。

              表面上看**值得注意的是設定的電流必須小于燈的額定電流。但事實上并不是這么簡單的。

              當操作電流超過推薦電流較多之后,就會發生自吸現象造成發射線變寬。由于陰極前部的原子云吸收了本身陰極發射的共振線,這就好比將原來的發射線倒置。

              發射線的失真導致靈敏度的降低。

              這種失真還會影響曲線的線性,以線性非常好的鎘元素為例如圖5。需要注意的是這個例子是采用線性非常好的元素來進行的。某些其他元素的這種現象就不明顯甚至沒有。

              過高的燈電流會加速濺射效應,縮短燈的壽命。對于鋯揮發性元素燈更加明顯。

              對于測定的樣品濃度接近檢出限(此時基線噪聲非常重要)時推薦采用較高的燈電流。對于某些元素增加燈電流引起的靈敏度損失并不明顯。

              另一方面,較低的燈電流有利于曲線的線性并擴展測定范圍,但這必須以犧牲基線噪聲為代價。

              很明顯折衷的選擇既能以高信噪比獲得較好的靈敏度,又能兼顧元素燈的壽命。瓦里安用戶手冊針對每一種元素燈都有推薦參數供選擇。



              空心陰極燈的工作原理

              空心陰極燈(Hollow CathodeLamp = HCL)的內部構造如圖6所示,在內封惰性氣體的空心筒玻璃管內放置了兩個電極。當給兩個電極之間加入電壓時,內封的惰性氣體就會離子化。隨后,離子化的惰性氣體與陰極材料碰撞產生蒸汽(這個蒸汽是位于基底狀態)。隨后陰極的蒸汽與周圍的原子,電子以及離子相互碰撞處于激發態。然后,處于激發態的蒸汽再返回基態并釋放出特定波長的光(當然,這個過程在加電壓的過程中是反復的)。




              空心陰極燈

              空心陰極燈是一種氣體放電管,

              鎢棒構成的陽極和一個圓柱形的空心陰極,空心陰極是由待測元素的純金屬或合金構成。  

              當在正負電極上施加適當電壓(一般為200~500伏)時,在正負電極之間便開始放電,這時,電子從陰極內壁射出,經電場加速后向陽極運動。

              電子在由陰極射向陽極的過程中,與載氣(惰性氣體)原子碰撞使其電離成為陽離子。帶正電荷的惰性氣體離子在電場加速下,以很快的速度轟擊陰極表面,使陰極內壁的待測元素的原子濺射出來,在陰極腔內形成待測元素的原子蒸氣云。

              蒸氣云中的待測元素的原子再與電子、惰性氣體原子、離子發生碰撞而被激發,從而發射出所需頻率的光。陰極發射出的光譜,主要是陰極元素的光譜(待測元素的光譜,另外還雜有內充惰性氣體和陰極雜質的光譜)。

              工作過程:高壓直流電(300V)---陰極電子---撞擊隋性原子---電離(二次電子維持放電)---正離子---轟擊陰擊---待測原子濺射----聚集空心陰極內被激發----待測元素特征共振發射線。




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