原子吸收光谱(英语:atomic absorption spectroscopy, AAS),又称原子吸收分光光度法,是一种根据特定物质基态原子蒸气对特征辐射的吸收来对元素进行定量分析的方法,是以自由金属离子对光的吸收为基础的。
在分析化学中,该技术用于确定待分析样品中特定元素(被分析物)的浓度。原子吸收光谱法可用于测定溶液中70多种不同的元素,也可以通过电热蒸发直接测定固体样品中的元素,用于药理学、生物物理学,考古学和毒理学研究。
每一种元素的原子不仅可以发射一系列特征谱线,也可以吸收与发射线波长相同的特征谱线。当光源发射的某一特征波长的光通过原子蒸气时,即入射辐射的频率等于原子中的电子由基态跃迁到较高能态(一般情况下都是激发态)所需要的能量频率时,原子中的外层电子将选择性地吸收其同种元素所发射的特征谱线,使入射光减弱。特征谱线因吸收而减弱的程度称吸光度A,与被测元素的含量成正比:
式中K为常数;C为试样浓度;I0v为原始光源强度;Iv为吸收后特征谱线的强度。按上式可从所测未知试样的吸光度,对照着已知浓度的标准系列曲线进行定量分析。
由于原子能级是量子化的,因此,在所有的情况下,原子对辐射的吸收都是有选择性的。由于各元素的原子结构和外层电子的排布不同,元素从基态跃迁至激发态时吸收的能量不同,因而各元素的共振吸收线具有不同的特征。原子吸收光谱位于光谱的紫外区和可见区。

原子吸收光谱仪主要由以下五部分组成:
1、激发光源:发射被测元素的特征光谱,通常是锐线光源,如空心阴极灯(HCL)或无极放电灯(EDL)。
2、原子化器:将样品中的元素转化为原子蒸汽,包括火焰原子化器和无火焰原子化器;火焰原子化器主要由燃烧头和雾化器组成,无火焰原子化器包括石墨炉原子化器和氢化物发生器等。
3、分光系统(单色器):分出被测元素谱线(或共振线),由狭缝、透镜、反射镜、光栅等部分组成。
4、检测与控制系统:检测器用于完成光电信号的转换,将光信号转换为电信号。常用的检测器是光电倍增管,近年来固体检测器(如面阵CCD)也开始得到应用。控制系统用于协调光谱各部件的工作,AAS大部分采用单片机或通用PC机控制。
5、数据处理系统:用于处理检测到的信号,并进行数据分析。
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