原子化指的是将样品转化为气相原子和离子的过程,这对于原子光谱来说是至关重要的。原子化所需的火焰温度可以通过提高原子化效率、激发态和基态的相对数量来对原子光谱方法的效率产生影响。
在热平衡状态下,可以使用麦克斯韦-玻尔兹曼分布来对激发态和基态原子的相对数量进行估算。例如,当温度从 2227 °C 升高到 2327 °C 时,将会使激发态钠原子的数量增加 45%,而基态原子所减少的数量则可以忽略不计。由于原子发射光谱法(AES)依赖于这些激发态的光子发射,因此这与温度是高度相关的。相反,原子吸收光谱法(AAS)和原子荧光光谱法(AFS)主要依赖于基态原子的数量,并且对温度的依赖性较小。然而,对于易电离的元素来说,火焰温度的升高将会导致原子因电离而出现损失,这会对吸收光谱和荧光光谱的强度产生不利影响。
此外,对于原子光谱整体来说,温度的升高将会增加原子的速度,并且会使得多普勒效应变得更加明显。这会导致原子谱线变宽,峰高降低。
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