荧光光谱
什么是荧光光谱?
任何荧光化合物都具有两个特征光谱:激发光谱和发射光谱。激发光谱反映了某一固定的发射波长下所测量的荧光强度对激发波长的依赖关系;发射光谱反映了某一固定激发波长下所测量的荧光的波长分布。
荧光光谱能够提供激发谱、发射谱、峰位、峰强度、产率、荧光寿命、荧光偏振度等信息,荧光分析定性和定量的基础。
荧光光谱的特点:(1)S
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荧光光谱
什么是荧光光谱?
任何荧光化合物都具有两个特征光谱:激发光谱和发射光谱。激发光谱反映了某一固定的发射波长下所测量的荧光强度对激发波长的依赖关系;发射光谱反映了某一固定激发波长下所测量的荧光的波长分布。
荧光光谱能够提供激发谱、发射谱、峰位、峰强度、产率、荧光寿命、荧光偏振度等信息,荧光分析定性和定量的基础。
荧光光谱的特点:(1)Stokes位移。激发光谱与发射光谱之间有波长差,发射光谱波长比激发光谱波长长;(2)发射光谱的形状与激发波长无关;(3)镜像规则,荧光发射光谱与它的吸收光谱成镜像对称关系。
不同结构荧光化合物都有特征的激发光谱和发射光谱,因此可以将荧光物质的激发光谱与发射光谱的形状、峰位与标准溶液的光谱图进行比较,从而达到定性分析的目的,在低浓度时,溶液的荧光强度与荧光物质的浓度成正比:F=Kc。其中,F为荧光强度,c为荧光物质浓度,K为比例系数。这就是荧光光谱定量分析的依据。
射线荧光光谱仪
X射线荧光光谱仪(X-ray Fluorescence Spectrometer,简称:XRF光谱仪),是一种的、非破坏式的物质测量方法。X射线荧光(X-ray fluorescence,XRF)是用高能量X射线或伽玛射线轰击材料时激发出的次级X射线。这种现象被广泛用于元素分析和化学分析,特别是在金属,玻璃,陶瓷和建材的调查和研究,地球化学,法医学,考古学和艺术品,例如油画和壁画。
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