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1)  Atomic emission spectrometry
原子发射光谱分析
2)  Anlysis of Emission spectrometry
原子发射光谱分析仪
3)  Spark-Atom-Emission Spectrum Analysis
火花原子发射光谱分析
4)  Spark-Atomic Emission Spectrometric Method
火花-原子发射光谱分析
5)  Inductively coupled plasma atomic emission spectrometry
电感耦合等离子体原子发射光谱分析
6)  Spark-Atomic Emission Spectrum Analysis
火花-原子发射光谱分析法
补充资料:原子发射光谱分析


原子发射光谱分析
atomellllSSIOnsPeetrumanalysis

原子发射光谱分析atom emissi。n Speetrumanalysis利用试样中原子(包括离子)所发射的特征光谱的特征波长或强度,来检测元素的存在或它们的含量的方法。包括使物质蒸发原子化、激发发光的光源和把发射的含有各种波长的辐射色散开来并加以检测的分光仪器。 19世纪,人们就应用原子发射光谱分析发现了枷、艳、锐、锢、稼、惰性气体和一些斓系元素。2()世纪30年代,洛马金(Lomakin)和沙伊伯(Seheibe、差不多同时建立了光谱线发射强度I与试样中元素含量C之间的经验关系式I一ac“,a和b是与实验条件有关的常数仁从而奠定了发射光谱定量分析的基础。由于本方法的选择性好,操作简单,适合于多元素同时测定,因此得到厂‘泛应用。随着光电检测、电子学和电子计算机等技术在光谱分析的应用,使分析的精确度和速度逐步提高,到现在可以在一二分钟内提供试样中几十种元素含量的分析结果,因此成为现代冶金、机械、建材等工业中不可缺少的质量控制手段。激发光源的进展是发射光谱分析进入近代发展的关键,激光的应用促进了微区分析的发展。70年代格林(Grimm)辉光放电灯的应用使光谱分析进入金属表层和逐层分析的领域,特别是电感褐合等离子炬(I CP)的出现,使光谱分析有突破性的进展。与经典的发射光谱光源相比,它具有更低的检出限,有更高的精密度和准确度,有更宽的线性范围。使光谱分析成为地矿、冶金、环境和生物制品、化学制品、石油产品和食品等最有效的分析方法之一、 (张功杆)
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