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發布時間:2021-07-15 07:49  





分子結構與熒光
并不是所有的分子都能產生熒光,分子產生熒光必須具有:合適的結構和一定的熒光產率。熒光產生與分子結構的關系如下:
(1)電子躍遷類型。大多數熒光化合物都是由π→π*或n→π*躍遷激發,然后經過振動弛豫或其他非輻射躍遷,在發生π*→π或π*→n躍遷而產生熒光,其中π*→π熒光效率。
(2)共軛效應。含有π*→π躍遷能級的芳香族化合物的熒光常見且。具有較大共軛體系或脂環羰基結構的脂肪族化合物也可能產生熒光。
(3)取代基效應。苯環上有吸電子基常常會妨礙熒光的產生,而給電子基會使熒光增強。
(4)平面剛性結構。具有平面剛性結構的有機分子大多具有強烈熒光,因為該結構可降低分子振動,減少與溶劑的相互作用。
原子熒光光譜儀
原子熒光光度計利用惰性氣體氣作載氣,將氣態氫化物和過量氫氣與載氣混合后,導入加熱的原子化裝置,氫氣和氣在火焰裝置中燃燒加熱,氫化物受熱以后迅速分解,被測元素離解為基態原子蒸氣,其基態原子的量比單純加熱、銻、鉍、錫、硒、碲、鉛、鍺等元素生成的基態原子高幾個數量級。原子熒光分析儀分非色散型原子熒光分析儀與色散型原子熒光分析儀。這兩類儀器的結構基本相似,差別在于單色器部分。
x射線熒光光譜儀安全事項
在分析過程中,給管通電后,分析儀會發射定向輻射束。應盡合理的努力使線的暴露量保持在實際可行的劑量限度以下。這就是所謂的ALARA(合理可行)原則。三個因素將有助于地減少您的輻射暴露:時間,距離和屏蔽。盡管便攜式x射線熒光光譜儀或手持式x射線熒光光譜儀元素分析儀發出的輻射與普通醫學X射線所接收的輻射相似,但必須注意始終將手持式x射線熒光光譜儀直接指向樣品,而切勿將其指向人身體的某一部分。