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氣相分子吸收光譜的原理介紹
來源:EWG1990儀器學習網 | 作者:咚咚強 | 發布時間: 2022-10-09 | 4809 次瀏覽 | 分享到:
氣相分子吸收光譜法是20世紀70年代興起的一種簡便、快速的分析手段。1976年M.S Cresser等人首先提出該法(Gas-Phase Molecular Absorption Spectrometry,簡稱GPMAS),Syty*先應用該法測定了SO2。氣相分子吸收光譜法是利用基態的氣體分子能吸收特定紫外光譜的一種測量方法, 其原理符合朗伯—比爾定律。利用氣體的分子振動吸收原理,氣體濃度與吸光度呈現一定的線性關系。

一、發展歷史

氣相分子吸收光譜法是20世紀70年代興起的一種簡便、快速的分析手段。1976年M.S Cresser等人首先提出該法(Gas-Phase Molecular Absorption Spectrometry,簡稱GPMAS),Syty*先應用該法測定了SO2。氣相分子吸收光譜法是利用基態的氣體分子能吸收特定紫外光譜的一種測量方法, 其原理符合朗伯—比爾定律。利用氣體的分子振動吸收原理,氣體濃度與吸光度呈現一定的線性關系。


GPMAS在我國起步較晚, 臧平安 先生于1988年在上海寶山鋼鐵總廠環境監測站開始研究GPMAS,開發出快速測定 NO2-—N、NO3-—N 和硫化物的實用新方法。1990年和1992年臧平安先生先后發明了“亞硝酸根離子的測定方法”和“硝酸鹽氮的測定方法” 的氣相分子吸收光譜分析的發明專利方法,專利號:ZL 90102835.5和ZL 92108475.7。


臧平安先生從20世紀90年代開始進行儀器的調研試制,并于1998年研制出了**臺氣相分子吸收光譜儀樣機。2000年1月與上海分析儀器總廠合作,由上海自立儀器廠代工,正式生產氣相分子吸收光譜儀商品機,型號為GMA-2000。


2002年工程師臧平安先生開發研究的亞硝酸鹽氮、硝酸鹽氮、氨氮、凱氏氮、總氮、硫化物6個項目的氣相分子吸收光譜法均被納入《水和廢水監測分析方法(第四版)》,臧平安先生成為該版編委會成員**。


2004-2005年間,臧平安先生參與起草制訂了“《HJ/T 195-2005 水質 氨氮的測定 氣相分子吸收光譜法》、《HJ/T 196-2005 水質 凱氏氮的測定 氣相分子吸收光譜法》、《HJ/T 197-2005 水質 亞硝酸鹽氮的測定 氣相分子吸收光譜法》、《HJ/T 198-2005 水質 硝酸鹽氮氮的測定 氣相分子吸收光譜法》、《HJ/T 199-2005 水質 總氮的測定 氣相分子吸收光譜法》、《HJ/T 200-2005 水質 硫化物的測定 氣相分子吸收光譜法》”六個項目的行業標準、“編制說明書”和“數理統計”等報告,在**環保部和中國環境監測總站的大力支持下,組織了6個環境監測站進行方法驗證并順利通過驗收,成功地將氣相分子吸收光譜法作為一種有效的分析檢測手段應用于水質分析監測領域,為環境保護事業做出了**的貢獻。



二、原理介紹

水樣通過化學反應,利用氣液分離裝置將水溶液中的被測成分轉化成氣體分子,從被測溶液中轉為氣相進入測量系統,根據“氣體分子在特定光譜的作用下,發生振動和轉動對光譜所產生的吸收與被測成分濃度遵守‘朗伯-比爾定律’呈線性關系”而定量測定出被測成分的含量:


CodeCogsEqn.gif


其中:

A:吸光度

I0:入射特征譜線輻射光強度

I:出射特征譜線輻射光強度

K:吸光系數

C:被測成分分解成氣體的密度

L:特征輻射光經過吸光管的光程

這個方程式說明,吸光度與樣品中被測成分生成氣體的密度呈線性關系,而氣體的密度又與被測成分濃度呈定量關系,因此所測定的吸光度即與樣品中被測成分濃度呈線性關系。


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