1) atomic fluorescence spectrometry
原子荧光光谱分析
2) Atomic fluorescence spectrophotometric
原子荧光光谱分析法
3) Laser-excited atomic fluorescence spectrometry
激光原子荧光光谱分析法
4) atom
原子
1.
The calculation of crystal cell parameter, atom amount and crystal-plane's atom auount in nano-cordierite;
纳米级堇青石晶胞参数、原子数和晶面原子数计算与研究
2.
Relationship of crystal ionic radii and atomic number;
晶体离子半径与原子序数的关系
3.
On atom s Transition Probability in the Radiation of Weak Broadband;
弱宽带辐射条件下的原子的跃迁几率
5) Be atom
Be原子
1.
In the present work the polarizability and the hyperpolarizability of Be atom are obtained at the SCF level with basis-set expansion and analytic derivation method.
用基组展开和解析求导的方法精确计算Be原子SCF水平的极化率和超极化率。
6) Atomic
原子
1.
Determination of the contents of eleven metal elements in Folium Isatidis by flame atomic absorption spectro-photometry method;
火焰原子吸收法测定栽培大青叶中11种金属元素含量
2.
Glycine,asparagines,glutamic acid and alanine in sepia were determined by HPLC-AccQ-Tag method and iron was determined by atomic absorption spectrophotometer.
方法:通过黑色素溶于碱性溶液、在酸性环境中有黑色物质析出的性质对黑色素进行定性鉴别,采用HPLC-AccQ-Tag法测定乌贼墨中甘氨酸、天门冬氨酸、谷氨酸和丙氨酸的含量,采用原子吸收分光光度法测定乌贼墨中微量铁元素的含量。
3.
We studied the interaction of two two-level atoms with two mode caving field and discussed the influence of the strength of two mode caving and atomic coupling on the squeezing of field,the ralation between squeezing and the second-order correction degree was revealed.
研究了两个二能级原子与双模场的相互作用 ,用数值计算方法讨论了无关联双模场的强度变化及原子耦合系数大小对场的压缩的影响 ,并给出了场的二阶相干度与压缩的内在联
参考词条
补充资料:原子荧光光谱分析
原子荧光光谱分析 atomic fluorescence spectrometry 利用原子荧光谱线的波长和强度进行物质的定性与定量分析的方法。原子蒸气吸收特征波长的辐射之后,原子激发到高能级,激发态原子接着以辐射方式去活化,由高能级跃迁到较低能级的过程中所发射的光称为原子荧光。当激发光源停止照射之后,发射荧光的过程随即停止。 原子荧光可分为 3类:即共振荧光、非共振荧光和敏化荧光,其中以共振原子荧光最强,在分析中应用最广。共振荧光是所发射的荧光和吸收的辐射波长相同。只有当基态是单一态,不存在中间能级,才能产生共振荧光。非共振荧光是激发态原子发射的荧光波长和吸收的辐射波长不相同。非共振荧光又可分为直跃线荧光、阶跃线荧光和反斯托克斯荧光。直跃线荧光是激发态原子由高能级跃迁到高于基态的亚稳能级所产生的荧光。阶跃线荧光是激发态原子先以非辐射方式去活化损失部分能量,回到较低的激发态,再以辐射方式去活化跃迁到基态所发射的荧光。直跃线和阶跃线荧光的波长都是比吸收辐射的波长要长。反斯托克斯荧光的特点是荧光波长比吸收光辐射的波长要短。敏化原子荧光是激发态原子通过碰撞将激发能转移给另一个原子使其激发,后者再以辐射方式去活化而发射的荧光。 根据荧光谱线的波长可以进行定性分析。在一定实验条件下,荧光强度与被测元素的浓度成正比。据此可以进行定量分析。 原子荧光光谱仪分为色散型和非色散型两类。两类仪器的结构基本相似,差别在于非色散仪器不用单色器。色散型仪器由辐射光源、单色器、原子化器、检测器、显示和记录装置组成。辐射光源用来激发原子使其产生原子荧光。可用连续光源或锐线光源,常用的连续光源是氙弧灯,可用的锐线光源有高强度空心阴极灯、无极放电灯及可控温度梯度原子光谱灯和激光。单色器用来选择所需要的荧光谱线,排除其他光谱线的干扰。原子化器用来将被测元素转化为原子蒸气,有火焰、电热、和电感耦合等离子焰原子化器。检测器用来检测光信号,并转换为电信号,常用的检测器是光电倍增管。显示和记录装置用来显示和记录测量结果,可用电表、数字表、记录仪等。 原子荧光光谱分析法具有设备简单、灵敏度高、光谱干扰少、工作曲线线性范围宽、可以进行多元素测定等优点。在地质、冶金、石油、生物医学、地球化学、材料和环境科学等各个领域内获得了广泛的应用。 |
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