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1、4:16:37 第第第第第第四四四四四四节节节节节节 光谱分析的进展光谱分析的进展光谱分析的进展光谱分析的进展光谱分析的进展光谱分析的进展 第十章第十章第十章第十章第十章第十章 光光光光光光学学学学学学分析分析分析分析分析分析法基础法基础法基础法基础法基础法基础 Development of optical analysis Fundamental of optical analysis 10.4.1 新光源新光源 10.4.2 联用技术联用技术 10.4.3 新器件新器件 4:16:38 10.4.1 10.4.1 10.4.1 新光源新光源新光源新光源新光源新光源 当采用两束不同波长的激光

2、对原子分步激发时,检出 限可降低23个数量级。 应用电感耦合等离子体-辉光放电、激光蒸发-微波等离 子体级联光源,分别控制原子化和激发过程,可以有效减 少基体干扰和背景影响,获得更低的检测限。 激光石墨炉原子荧光光谱:检测限10-15g。 激光荧光光谱法结合时间分辨技术:Eu的检测限 0.4fg/mL。 激光诱导荧光光谱法则可达到检测单个分子的水平。 4:16:39 10.4.2 10.4.2 10.4.2 联用技术联用技术联用技术联用技术联用技术联用技术 分析化学研究的热点。 将各方法的优点结合在一起,解决复杂样品的分 析与物质的形态分析,促进了应用领域的扩大。 色谱与红外光谱联用。 色谱与

3、原子吸收光谱的联用。 电感耦合高频等离子体(ICP)质谱联用仪器 可使40多种元素的检出限达到了1060pg/mL。 4:16:39 10.4.3 10.4.3 10.4.3 新器件新器件新器件新器件新器件新器件 通过研制新器件和新型检测器,增强多组分的同 时检测能力和三维光谱显示,大大提高仪器获取信 息的效率。 电荷耦合阵列检测器的光谱范围宽,效率高,噪 声低,可实现多道同时检测,获得波长-强度-时间 的三维谱图。 4:16:40 内容选择:内容选择:内容选择:内容选择:内容选择:内容选择: 结束结束结束结束结束结束 10.1光学分析法基础光学分析法基础 10.2 原子光谱与分子光谱原子光谱与分子光谱 10.3 光谱法

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