原子光谱分析

目 录内容简介
第1章原子光谱分析基础知识1
11原子结构与原子光谱1
111原子结构与能态1
112激发与自发跃迁2
12原子光谱的激发3
121激发方法3
122激发机构3
123热激发5
13谱线的特性6
131谱线强度6
132谱线宽度9
133谱线的自吸与自蚀11
14原子光谱分析13
141原子光谱分析定义13
142原子光谱分析基本原理13
15原子光谱分析在工厂中的应用17
151原子光谱分析技术的应用17
152原子光谱分析技术的分类17
参考文献17
第2章光谱仪 19
21概述19
211光谱仪一般结构原理19
212光谱仪的分类19
213光谱仪主要性能指标20
22棱镜光谱仪21
221棱镜21
222棱镜色散作用原理22
223棱镜光谱仪的线色散率及分辨率23
224棱镜光谱仪谱线弯曲24
225几种常见棱镜光谱仪25
23光栅光谱仪26
231衍射光栅、光强度分布及光栅方程式26
232平面光栅及其闪耀作用27
233凹面光栅28
234光栅色散作用29
235中阶梯光栅33
236光栅光谱仪34
24狭缝及其照明38
241狭缝38
242狭缝照明39
243狭缝宽度与光谱仪的光强42
25摄谱分析的辅助设备43
251光谱投影仪43
252测微密度计44
参考文献45
第3章原子发射光谱分析激发光源 46
31激发光源概述46
311激发光源的作用46
312对光源的要求46
313光源的类型47
32电激发光源48
321交流电弧48
322低压火花50
323高压火花54
324光电光谱分析用光源简介56
33低气压放电光源58
331低气压放电基本原理58
332辉光放电装置61
333应用65
34电感耦合等离子体光源67
341ICP炬的形成67
342ICP炬的物理特性71
343ICP光源的光谱75
344ICP光源的光谱分析特点77
345进样系统79
346高频(RF)发生器82
参考文献83
第4章原子发射光谱分析84
41原子发射光谱分析的基本原理84
411定性分析基本原理84
412定量分析基本原理84
413定量分析的检出限、灵敏度和分析动态范围86
42摄谱分析88
421光谱的记录及观测88
422摄谱定性分析97
423摄谱定量分析103
424合金基体波动对光谱分析的影响111
425光谱背景的影响114
426摄谱分析方法的编制116
43光电光谱分析123
431检测器——光电转换器件123
432光电光谱仪的类型128
433光电直读光谱分析129
434辉光放电原子发射光谱分析(GDAES)137
435电感耦合等离子体原子发射光谱分析(ICPAES)142
参考文献159
第5章原子吸收光谱分析160
51概述160
511原子吸收光谱分析的分类160
512原子吸收光谱分析的特点161
52原子吸收光谱分析基础知识161
521原子吸收光谱分析的分析过程161
522基态原子及原子吸收光谱的产生161
523基态原子与激发态原子的分配162
524原子吸收光谱163
525原子吸收光谱分析的基本关系式164
526原子吸收光谱分析的实用关系式165
53原子吸收光谱仪166
531原子吸收光谱仪的基本结构及工作原理166
532光源167
533原子化系统168
534分光系统170
535检测和显示系统171
54原子吸收光谱分析技术171
541溶液制备171
542干扰及其校正172
543背景校正方法174
544原子吸收光谱分析的测量方法176
55火焰原子吸收光谱分析177
551火焰原子化177
552分析测量条件的选择与优化181
56火焰原子吸收光谱仪性能判断及运用实例185
561火焰原子吸收光谱仪性能的判断标准185
562火焰原子吸收法运用实例185
57无火焰原子吸收光谱分析188
571石墨炉原子吸收特性188
572测量条件的选择和优化188
573恒温平台炉(STPF)技术191
574石墨炉改进技术191
58无火焰原子吸收法适用实例192
581无火焰原子吸收测定高纯铅中杂质元素192
582GFAAS测定新型高温合金中痕量铅、锑、铋、锡、铊和碲193
参考文献195
第6章原子荧光光谱分析196
61概述196
62原子荧光光谱分析基本原理197
621原子荧光光谱的产生197
622原子荧光的类型197
623荧光猝灭198
624原子荧光光谱分析的定量关系式199
63原子荧光光谱仪器装置199
64氢化物发生原子荧光光谱分析200
641氢化物发生法概述200
642氢化物的物理化学性质201
643氢化物的发生方法202
644氢化物发生的实现方法203
645氢化物发生法中的干扰204
65原子荧光光谱分析的应用206
651样品前处理方法概述206
652应用示例207
参考文献208
第7章X射线荧光光谱分析209
71概述209
711X射线荧光光谱分析发展简史209
712X射线荧光光谱分析的特点209
72X射线荧光光谱分析的物理基础210
721X射线光谱210
722X射线的散射、衍射与吸收212
73X射线荧光光谱仪214
731X射线荧光光谱仪的分类214
732X射线荧光光谱仪的结构与原理214
74X射线荧光光谱分析的原理和方法220
741X射线荧光光谱分析的原理220
742X射线荧光光谱分析方法221
75样品的制备228
751金属样品的制备228
752粉末样品的制备229
753液体样品的制备229
754其他样品的制备229
参考文献230
第8章测量数据统计处理和测量不确定度评定231
81测量数据处理231
811测量数据的有效数字231
812有效数字的位数232
813测量值的有效数字取舍法则232
814计算值的数值修约规则232
815极限数值的修约233
816有效数字的四则运算234
817测量结果的数据修约处理234
82统计分析235
821基本概念及术语235
822测量值的数字特征238
823测量误差241
824准确度和精密度242
825测量结果的重复性限r242
826测量结果的再现性限R243
827系统误差的检查和提高测量准确度的方法243
828线性相关及相关系数的计算244
83假设检验(显著性检验)246
831基本术语及概念246
832几种常用的假设检验247
833异常值检验255
84不确定度的评定和表示258
841测量不确定度的基本概念259
842测量不确定度与测量误差的区别与联系260
843不确定度的各种来源261
844不确定度的评定步骤262
845不确定度评定应用实例264
参考文献268
附录A相关数据表269
附录B符号及缩略语277
11原子结构与原子光谱1
111原子结构与能态1
112激发与自发跃迁2
12原子光谱的激发3
121激发方法3
122激发机构3
123热激发5
13谱线的特性6
131谱线强度6
132谱线宽度9
133谱线的自吸与自蚀11
14原子光谱分析13
141原子光谱分析定义13
142原子光谱分析基本原理13
15原子光谱分析在工厂中的应用17
151原子光谱分析技术的应用17
152原子光谱分析技术的分类17
参考文献17
第2章光谱仪 19
21概述19
211光谱仪一般结构原理19
212光谱仪的分类19
213光谱仪主要性能指标20
22棱镜光谱仪21
221棱镜21
222棱镜色散作用原理22
223棱镜光谱仪的线色散率及分辨率23
224棱镜光谱仪谱线弯曲24
225几种常见棱镜光谱仪25
23光栅光谱仪26
231衍射光栅、光强度分布及光栅方程式26
232平面光栅及其闪耀作用27
233凹面光栅28
234光栅色散作用29
235中阶梯光栅33
236光栅光谱仪34
24狭缝及其照明38
241狭缝38
242狭缝照明39
243狭缝宽度与光谱仪的光强42
25摄谱分析的辅助设备43
251光谱投影仪43
252测微密度计44
参考文献45
第3章原子发射光谱分析激发光源 46
31激发光源概述46
311激发光源的作用46
312对光源的要求46
313光源的类型47
32电激发光源48
321交流电弧48
322低压火花50
323高压火花54
324光电光谱分析用光源简介56
33低气压放电光源58
331低气压放电基本原理58
332辉光放电装置61
333应用65
34电感耦合等离子体光源67
341ICP炬的形成67
342ICP炬的物理特性71
343ICP光源的光谱75
344ICP光源的光谱分析特点77
345进样系统79
346高频(RF)发生器82
参考文献83
第4章原子发射光谱分析84
41原子发射光谱分析的基本原理84
411定性分析基本原理84
412定量分析基本原理84
413定量分析的检出限、灵敏度和分析动态范围86
42摄谱分析88
421光谱的记录及观测88
422摄谱定性分析97
423摄谱定量分析103
424合金基体波动对光谱分析的影响111
425光谱背景的影响114
426摄谱分析方法的编制116
43光电光谱分析123
431检测器——光电转换器件123
432光电光谱仪的类型128
433光电直读光谱分析129
434辉光放电原子发射光谱分析(GDAES)137
435电感耦合等离子体原子发射光谱分析(ICPAES)142
参考文献159
第5章原子吸收光谱分析160
51概述160
511原子吸收光谱分析的分类160
512原子吸收光谱分析的特点161
52原子吸收光谱分析基础知识161
521原子吸收光谱分析的分析过程161
522基态原子及原子吸收光谱的产生161
523基态原子与激发态原子的分配162
524原子吸收光谱163
525原子吸收光谱分析的基本关系式164
526原子吸收光谱分析的实用关系式165
53原子吸收光谱仪166
531原子吸收光谱仪的基本结构及工作原理166
532光源167
533原子化系统168
534分光系统170
535检测和显示系统171
54原子吸收光谱分析技术171
541溶液制备171
542干扰及其校正172
543背景校正方法174
544原子吸收光谱分析的测量方法176
55火焰原子吸收光谱分析177
551火焰原子化177
552分析测量条件的选择与优化181
56火焰原子吸收光谱仪性能判断及运用实例185
561火焰原子吸收光谱仪性能的判断标准185
562火焰原子吸收法运用实例185
57无火焰原子吸收光谱分析188
571石墨炉原子吸收特性188
572测量条件的选择和优化188
573恒温平台炉(STPF)技术191
574石墨炉改进技术191
58无火焰原子吸收法适用实例192
581无火焰原子吸收测定高纯铅中杂质元素192
582GFAAS测定新型高温合金中痕量铅、锑、铋、锡、铊和碲193
参考文献195
第6章原子荧光光谱分析196
61概述196
62原子荧光光谱分析基本原理197
621原子荧光光谱的产生197
622原子荧光的类型197
623荧光猝灭198
624原子荧光光谱分析的定量关系式199
63原子荧光光谱仪器装置199
64氢化物发生原子荧光光谱分析200
641氢化物发生法概述200
642氢化物的物理化学性质201
643氢化物的发生方法202
644氢化物发生的实现方法203
645氢化物发生法中的干扰204
65原子荧光光谱分析的应用206
651样品前处理方法概述206
652应用示例207
参考文献208
第7章X射线荧光光谱分析209
71概述209
711X射线荧光光谱分析发展简史209
712X射线荧光光谱分析的特点209
72X射线荧光光谱分析的物理基础210
721X射线光谱210
722X射线的散射、衍射与吸收212
73X射线荧光光谱仪214
731X射线荧光光谱仪的分类214
732X射线荧光光谱仪的结构与原理214
74X射线荧光光谱分析的原理和方法220
741X射线荧光光谱分析的原理220
742X射线荧光光谱分析方法221
75样品的制备228
751金属样品的制备228
752粉末样品的制备229
753液体样品的制备229
754其他样品的制备229
参考文献230
第8章测量数据统计处理和测量不确定度评定231
81测量数据处理231
811测量数据的有效数字231
812有效数字的位数232
813测量值的有效数字取舍法则232
814计算值的数值修约规则232
815极限数值的修约233
816有效数字的四则运算234
817测量结果的数据修约处理234
82统计分析235
821基本概念及术语235
822测量值的数字特征238
823测量误差241
824准确度和精密度242
825测量结果的重复性限r242
826测量结果的再现性限R243
827系统误差的检查和提高测量准确度的方法243
828线性相关及相关系数的计算244
83假设检验(显著性检验)246
831基本术语及概念246
832几种常用的假设检验247
833异常值检验255
84不确定度的评定和表示258
841测量不确定度的基本概念259
842测量不确定度与测量误差的区别与联系260
843不确定度的各种来源261
844不确定度的评定步骤262
845不确定度评定应用实例264
参考文献268
附录A相关数据表269
附录B符号及缩略语277
目 录内容简介
本书是航空分析化学检测人员资格鉴定培训教材中的一本。全书针对航空材料的行业应用,重点介绍了原子光谱基础知识、光谱仪器、原子发射光谱分析、原子吸收光谱分析、原子荧光光谱分析、X射线荧光光谱分析、测量数据统计处理和测量不确定度评定等方面内容。
本书既可作为航空分析化学检测人员资格鉴定培训的教材,还可作为从事材料分析检测的专业人员和科研人员的专业参考书,也可作为大专院校分析专业师生的教学参考书。
本书既可作为航空分析化学检测人员资格鉴定培训的教材,还可作为从事材料分析检测的专业人员和科研人员的专业参考书,也可作为大专院校分析专业师生的教学参考书。
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