为了使待测元素在原子化器中更多地生成基态原子,应使基态原子尽可能不发生()。
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原子吸收法测定某一元素时,所选择的火焰应使待测元素获得最大原子化效率即(),测Ti、V等金属时因其金属氧化物离解能较高,宜选用富燃性火焰进行测量,而Cu、Pb、Zn、Cd的氧化物离解能较低测量时选用()火焰即可。
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在原子吸收光谱法中,要使吸光度与原子蒸气中待测元素的基态原子数之间的关系遵循朗伯-比耳定律,必须使发射线宽度()。
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在原子吸收光谱中,为了测出待测元素的峰值吸收必须使用锐线光源,常用的是()灯,符合上述要求。
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火焰原子吸收光度法测定时,增敏效应是指试样基体使待测元素吸收信号()的现象。
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基于元素所产生的原子蒸气中待测元素的基态原子对所发射的特征谱线的吸收作用进行定量分析的技术是()
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原子吸收光谱法是基于从光源辐射出()的特征谱线,通过样品蒸气时,被蒸气中待测元素的基态原子所吸收,由辐射特征谱线减弱的程度,求出样品中待测元素含量。
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预混合型原子化器中雾化器将样品溶液沿毛细血管吸入,采用的是()。
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在石墨炉原子化器中,应采用下列哪种气体作为保护气?()
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火焰原子化器的作用是将离子态原子转变成原子态,原子由基态到激发态的跃迁只能通过光辐射发生。
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为了消除火焰原子化器中待测元素的发光干扰,应采取的措施是()。
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()光谱法是基于被测元素基态原子在蒸气状态对原子共振辐射吸收来测定试样中该元素含量的一种方法。
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基于元素所产生的原子蒸气中待测元素的基态原子对所发射的特征谱线的吸收作用进行定量分析的技术是()。
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()又称原子吸收光谱法,它是基于待测元素在一定条件下形成的基态原子蒸气对其特征谱线的吸收程度来进行定量分析的方法。
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原子吸收光谱仪的空心阴极灯发射出一定强度和一定波长的供待测元素吸收的特征谱线,由原子化器将待测元素原子化,并吸收光源中的部分特征谱线,由分光系统和检测系统完成待测元素吸光度的测定。()
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在原子吸收的实际测定中,待测元素的总原子数可以用基态原子数来代表。( )
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某元素原子基态的电子组态为[Kr]4d105s25p1,它在元素周期表中位于()
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用原子吸收光谱法测定样品时,样品中待测元素的基态原子数N<sub>0</sub>与激发态原子数N<sub>i</sub>的比例______。
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(选做题,选修3-5) 如图所示,氢原子从某一能级跃迁到n=2的能级,辐射出能量为2.55 eV的光子,要使基态氢原子辐射出上述光子,至少需要_________电子伏特的能量。先用一频率为5. 69×10 15 Hz 的光子照射基态氢原子打出了一个电子,则打出的电子的动能为__________eV。
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光源发出的特征谱线经过样品的原子蒸气,被基态原子吸收,其吸光度与待测元素原子间的关系遵循朗伯-比尔定律,即A=KN0L()
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原子吸收光谱法是基于气态的基态原子外层电子对紫外光和可见光范围的相对应原子共振辐射线的吸收强度来定量被测元素含量为基础的分析方法。其基本原理是从空心阴极灯或光源中发射出一束特定波长的入射光,通过原子化器中待测元素的原子蒸汽时,部分被吸收,透过的部分经分光系统和检测系统即可测得该特征谱线被吸收的程度即吸光度,根据吸光度与该元素的原子浓度成线性关系,即可求出待测物的含量。
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处于激发态的电子,从高能级返回低能级时可能在原子化器中与其他电子,原子,分子发生碰撞,使荧光强度减弱这种现象称为()
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22、某元素的原子处在基态时,3d亚层有2个电子,该元素的原子序数为20。
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11、在()条件下,待测元素的基态原子蒸气对共振线的吸收强度A与试样中待测元素的浓度c呈正比。
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