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原子發(fā)射光譜常用的5大光源
  • 發(fā)布日期:2019-01-17      瀏覽次數(shù):12397
    •       光源作為原子發(fā)射光譜儀主要部件之一,是決定光譜分析靈敏度和準(zhǔn)確度的重要因素,它分為電弧光源、火花光源以及近年發(fā)展的電感耦合等離子體光源和輝光放電光源。各光源的原理和特點(diǎn)又是什么呢?

        原子發(fā)射光譜儀由光源、分光系統(tǒng)、檢測(cè)系統(tǒng)和數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)四個(gè)部分組成。而光源是光譜儀檢測(cè)主要的部分之一,光源的作用是提供樣品蒸發(fā)和激發(fā)所需的能量。它先把樣品中的組分蒸發(fā)、離解成氣態(tài)原子,然后再使原子的外層電子激發(fā)產(chǎn)生光輻射。光源是決定光譜分析靈敏度和準(zhǔn)確度的重要因素,它分為電弧光源、火花光源以及近年發(fā)展的電感耦合等離子體光源和輝光放電光源。

        一、激發(fā)光源

        1.原子發(fā)射光譜對(duì)激發(fā)光源的要求

        (1)光源應(yīng)具有足夠的激發(fā)容量,利于樣品的蒸發(fā)、原子化和激發(fā),對(duì)樣品基體成分的變化影響要小。

        (2)光源的靈敏度要高,具有足夠的亮度,對(duì)元素濃度的微小變化在線狀光譜的強(qiáng)度上應(yīng)有明顯的變化,利于痕量分析。

        (3)光源對(duì)樣品的蒸發(fā)原子化和激發(fā)能力有足夠的穩(wěn)定性和重現(xiàn)性,以保證分析的精密度和準(zhǔn)確度。

        (4)光源本身的本底譜線要簡(jiǎn)單,背景發(fā)射強(qiáng)度弱,背景信號(hào)要小,對(duì)樣品譜線的自吸效應(yīng)要小,分析的線性范圍要寬。

        (5)光源設(shè)備的結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,易于操作、調(diào)試、維修方便等。

        二、電弧光源

        電弧是較大電流通過(guò)兩個(gè)電極之間的一種氣體放電現(xiàn)象,所產(chǎn)生的弧光具有很大的能量。若把樣品引入弧光中,就可使樣品蒸發(fā)、離解,并進(jìn)而使原子激發(fā)而發(fā)射出線狀光譜。它可分為直流電弧和交流電弧。

        1.直流電弧直流電弧發(fā)生器及直流電弧如圖1所示。電源可用直流發(fā)電機(jī)或?qū)⒔涣麟娬骱蠊╇?,電壓?20~380V、電流為5~30A,可變電阻R用于調(diào)節(jié)電流的大小,電感L用來(lái)減小電流的波動(dòng)。

        圖1 直流電弧發(fā)生器和直流電弧

        E-直流電源;V-直流電壓表;L-電感;R-可變電阻;A-直流電流表;I-陽(yáng)極;2-樣品槽;3-電弧柱;4-電弧火焰;5-陰極

        帶有凹槽的石墨棒陽(yáng)極,可放置樣品粉末,其與帶有截面的圓錐形石墨陰極之間的分析間隙約為4~6mm。點(diǎn)燃直流電弧后,兩電極間弧柱溫度達(dá)4000~7000K,電極溫度達(dá)3000~4000K。在弧焰中樣品蒸發(fā)、離解成原子、離子、電子,粒子間碰撞使它們激發(fā),從而輻射出光譜線。

        直流電弧光源的弧焰溫度高,可使70種以上的元素激發(fā),適用于難熔、難揮發(fā)物質(zhì)的分析,測(cè)定的靈敏度高、背景小,適用于定性分析和低含量雜質(zhì)的測(cè)定。因弧焰不穩(wěn)定易發(fā)生譜線自吸現(xiàn)象,使分析精密度、再現(xiàn)性差。陽(yáng)極溫度高不適用于定量分析及低熔點(diǎn)元素分析。

        2.交流電弧交流電弧發(fā)生器由交流電源供電。常用110~120V低壓交流電弧,其設(shè)備簡(jiǎn)單、操作安全。用高頻引燃裝置點(diǎn)火,交流電弧放電具有脈沖性,弧柱溫度比直流電弧高,穩(wěn)定性好,可用于定性分析和定量分析,有利于提高準(zhǔn)確度。其不足之處是蒸發(fā)能力低于直流電弧,檢出靈敏度低于直流電弧。

        單純的電弧光源至今仍保留在地質(zhì)試樣、粉末和氧化物樣品中的雜質(zhì)元素分析中。

        三、火花光源

        高壓火花發(fā)生器可產(chǎn)生10~25kV的高壓,然后對(duì)電容器充電,當(dāng)充電電壓可以擊穿由試樣電極和碳電極構(gòu)成的分析間隙時(shí),就產(chǎn)生火花放電。放電以后,又會(huì)重新充電、放電,反復(fù)進(jìn)行。

        火花光源的放電電路見(jiàn)圖2。它由放電電容C、電阻R、電感圈L和放電分析間隙G組成。

        圖2 火花光源的放電電路

        1-碳電極;2-試樣電極

        當(dāng)電極被擊穿時(shí)產(chǎn)生的火花在電極間產(chǎn)生數(shù)條細(xì)小彎曲的放電通道,短時(shí)間釋放大量能量,放電的電流密度達(dá)105~106A/cm2,使樣品呈現(xiàn)一股發(fā)光蒸氣噴射出來(lái),噴射速度約105cm/s,稱為焰炬。每次放電都在電極表面的不同位置產(chǎn)生新的導(dǎo)電通道,單個(gè)火花直徑約0.2mm,當(dāng)曝光數(shù)十秒時(shí),可發(fā)生幾千次擊穿,由于每次擊穿的面積小,時(shí)間短,使電極灼熱并不顯著。

        高壓火花放電的平均電流比電弧電流小,約為十分之幾安培,但在起始的放電脈沖期間,瞬時(shí)電流可超過(guò)1000A,此電流由一條窄的僅包含極小一部分電極表面積的光柱來(lái)輸送,此光柱溫度可達(dá)10000~40000K。雖然火花光源的平均電極溫度比電弧光源溫度低許多,但在瞬時(shí)光柱中的能量卻是電弧光源的幾倍,因此高壓火花光源中的離子光譜線要比電弧光源中明顯。此種光源的特點(diǎn)是放電穩(wěn)定性好,分析結(jié)果重現(xiàn)性好,適于做定量分析。缺點(diǎn)是放電間隔時(shí)間長(zhǎng),電極溫度較低,對(duì)試樣蒸發(fā)能力差,適于低熔點(diǎn)、組成均勻的金屬或合金樣品的分析。由于靈敏度低,背景大,不宜做痕量元素分析。

        四、等離子體光源

        電感耦合等離子體(inductively coupled plasma, ICP)光源它由高頻發(fā)生器、等離子體炬管和霧化器組成,為現(xiàn)代原子發(fā)射光譜儀中廣泛使用的新型光源。

        1.高頻發(fā)生器高頻發(fā)生器在工業(yè)上稱射頻(radio frequency,RF)發(fā)生器,在ICP光源中稱高頻電源或等離子體電源,它通過(guò)工作線圈向等離子體輸送能量,是ICP火焰的能源。高頻發(fā)生器有兩種類型,即自激式和它激式,它們都能滿足ICP分析的需求。

        自激式高頻發(fā)生器由整流穩(wěn)壓電源、振蕩回路和大功率電子管放大器三部分組成,提供40.68MHz高頻振蕩電場(chǎng)。它的電路簡(jiǎn)單,造價(jià)低廉,具有自動(dòng)補(bǔ)償、白身調(diào)節(jié)作用是目前儀器廠商廣泛使用的技術(shù)。

        它激式高頻發(fā)生器是由石英晶體振蕩器、倍頻、激勵(lì)、功放和匹配五部分組成,它采用標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)頻率振蕩器6.87MHz工作,經(jīng)4~6倍的倍頻電路處理,產(chǎn)生27.12MHz或40.68MHz的工作頻率,經(jīng)激勵(lì)、放大,由匹配箱和同軸電纜輸送到ICP負(fù)載上,此種發(fā)生器頻率穩(wěn)定性高、耦合效率高,功率輸出易于自動(dòng)控制,但其電路比較復(fù)雜,易發(fā)生故障,因而應(yīng)用廠商較少。

        現(xiàn)在被廣大廠商廣泛采用的是固態(tài)高頻發(fā)生器,它是由一組固態(tài)場(chǎng)效應(yīng)管束代替自激式高頻發(fā)生器中的大功率電子管,以獲得大功率高頻能量的輸出。它具有體積小,輸出功率穩(wěn)定、耐用、抗震、抗干擾能力強(qiáng),已成為新一代ICP光譜儀使用的主流產(chǎn)品,使用壽命已大干5000h。

        高頻發(fā)生器產(chǎn)生的頻率和它的正向功率(系指在ICP燃炬負(fù)載線圈上獲得的功率)是兩個(gè)重要的性能指標(biāo),二者有緊密的相關(guān)性。

        高頻發(fā)生器產(chǎn)生的振蕩頻率和它的正向功率呈反比關(guān)系,如使用5MHz頻率,維持ICP放電的功率為5~6 kW;使用9MHz,功率為3kW;使用21 MHz,功率為1.5kW,因而提高振蕩頻率;可使ICP放電所需的功率降低,并進(jìn)而降低激發(fā)時(shí)的溫度和電流密度,還會(huì)降低冷卻氬氣的消耗量,振蕩頻率的穩(wěn)定性應(yīng)≤0.1%。

        高頻發(fā)生器的功率應(yīng)>1.6kW,當(dāng)輸出功率為300~500W時(shí),能維持ICP火焰燃燒,但不穩(wěn)定,不能進(jìn)行樣品分析工作,當(dāng)輸出功率>800W時(shí),ICP火焰才能保持穩(wěn)定,才可進(jìn)行樣品分析,輸出功率的穩(wěn)定性應(yīng)≤0.1%,它直接影響分析的檢出限和分析數(shù)據(jù)的精密度。

        2.等離子體炬管高頻發(fā)生器通過(guò)用水冷卻的空心管狀銅線圈圍繞在石英等離子體炬管的上部,可輻射頻率為幾十兆赫的高頻交變電磁場(chǎng)。等離子體炬管由三層同心圓的石英玻璃管組成,工作氬氣攜帶經(jīng)適當(dāng)方法霧化后的樣品氣溶膠,從等離子體矩管的中心管進(jìn)入等離子體火焰的中央處,中心管的個(gè)外層同心管以切線的方向通入冷卻用的氬氣,它可抬高等離子體火焰、減少炭粒沉積,起到既可穩(wěn)定等離子體炬焰,又能冷卻中心進(jìn)樣石英管管壁的雙重保護(hù)作用。中心管的第二個(gè)外層同心管通入能點(diǎn)燃等離子體火焰的輔助氬氣。開(kāi)始時(shí)由于炬管內(nèi)沒(méi)有導(dǎo)電粒子,不能產(chǎn)生等離子體炬焰,可用電子槍點(diǎn)火產(chǎn)生電火花,會(huì)觸發(fā)少量工作氬氣電離產(chǎn)生導(dǎo)電粒子,其可在高頻交變電磁場(chǎng)作用下高速運(yùn)動(dòng),再碰撞其它氬原子,使之迅速大量電離,形成“雪崩”式放電,電離的Ar+在垂直于磁場(chǎng)方向的截面上形成閉合環(huán)形路徑的渦流,即在高頻感應(yīng)線圈內(nèi)形成電感耦合電流,這股高頻感應(yīng)電流產(chǎn)生的高溫又再次將氬氣加熱、電離,而在石英炬管上口形成一個(gè)火炬狀的穩(wěn)定等離子體炬焰,此炬焰的外層電流密度大,溫度高,試樣在此炬焰中蒸發(fā)、原子化并進(jìn)行電離,再激發(fā)而呈現(xiàn)輻射光譜。

        電感耦合等離子體光源結(jié)構(gòu)示意圖,見(jiàn)圖3。

        圖3 電感耦合等離子體光源

        1-等離子體炬焰;2-高頻線圈;3-三個(gè)同心石英管;4-輔助氬氣;5-冷卻氬氣(冷卻中心炬管);6-工作氬氣及樣品入口(由霧化室進(jìn)入)

        (1)等離子體炬焰的穩(wěn)定曲線理想的ICP炬管應(yīng)易點(diǎn)燃,節(jié)省工作氬氣并且炬焰穩(wěn)定。通用ICP炬管的不足之處是氬氣消耗量大,降低冷卻氬氣流量又會(huì)燒毀ICP炬管。為了降低氬氣的消耗量,必須保持高頻輸入的正向功率與等離子體消耗能量之間的平衡,才能使ICP炬焰穩(wěn)定。等離子體輸入的正向功率,一般為1 kW,消耗能量包括工作氣流和冷卻氣流帶走的能量、熱輻射和光輻射散失的能量,試樣和溶劑蒸發(fā)、氣化和激發(fā)消耗的能量,炬管壁傳導(dǎo)和熱輻射能量。當(dāng)這些消耗能量的總和大于高頻輸入的正向功率時(shí),會(huì)使等離子體炬焰熄滅,而高頻輸入的正向功率過(guò)大又會(huì)燒毀等離子體炬管,對(duì)每一支ICP石英炬管都有保持ICP炬焰穩(wěn)定的曲線,對(duì)直徑22 mm的ICP炬管的等離子體炬焰的穩(wěn)定曲線如圖4所示。

        圖4 ICP炬焰穩(wěn)定曲線

        (2)等離子體炬焰中,三股氬氣的作用

        ①工作氬氣也稱載氣或樣品霧化氣,此股氬氣經(jīng)霧化器,使樣品溶液轉(zhuǎn)化成粒徑只有1~10um的氣溶膠,并將樣品氣溶膠引入到ICP炬焰中還起到不斷清洗霧化器的作用,它的流量約為0.4~1.0L/min,其壓力約為15~45psi(1psi=6894.76Pa)。

       ?、诶鋮s氬氣它沿中心炬管的切線方向引入,主要起冷卻作用,保護(hù)中心炬管免被高溫熔化,冷卻等離子體炬焰的外表面并與中心炬管的管壁保持一定距離,保護(hù)中心炬管頂端溫度不會(huì)發(fā)生過(guò)熱。其流量一般為10~20L/min,新型炬管此流量可降至8L/min。

       ?、圯o助氬氣它從三個(gè)同心石英管的外層通入,其作用是點(diǎn)燃等離子體火炬,也起到保護(hù)中心炬管和中間石英管的頂端不被燒熔,并減少樣品氣溶膠夾帶的鹽分過(guò)多沉積在中心炬管的頂端,其流量為0.1~1.5L/min。

        冷卻氣和輔助氣都可起到提升ICP火焰高度,實(shí)現(xiàn)變換高度來(lái)觀測(cè)ICP火焰的作用。

        (3)等離子體炬焰的觀測(cè)方式

       ?、俅怪庇^測(cè)又稱徑向觀測(cè)或側(cè)視觀測(cè)。此時(shí)觀測(cè)方向垂直于ICP炬焰,能夠觀測(cè)火焰氣流方向的所有信號(hào),是常用的觀測(cè)方式,適用于任何基體試液,并有較小的基體效應(yīng)和干擾效應(yīng),此時(shí),可以觀察到電感耦合等離子體的炬焰分為焰心區(qū)、內(nèi)焰區(qū)和尾焰區(qū)三個(gè)部分,如圖5所示。各個(gè)區(qū)域的溫度不同,功能也不相同。

        圖5 ICP焰炬觀測(cè)區(qū)間

        1-Ar氣導(dǎo)入?yún)^(qū);2-預(yù)熱區(qū);3-ICP焰心;4-ICP內(nèi)焰;5-ICP尾焰;6-電感線圈;7-在電感線圈上方進(jìn)行觀測(cè)的高度

        ICP的焰心區(qū)呈白熾狀不透明,是高頻電流形成的渦電流區(qū),溫度高達(dá)10000K,試樣氣溶膠通過(guò)該區(qū)時(shí)被預(yù)熱、蒸發(fā),停留約2ms。

        ICP的內(nèi)焰區(qū)在焰心上方,在電感線圈上方約10~20mm,呈淺藍(lán)色半透明狀,溫度約6000~8000K,試樣中的原子在該區(qū)被激發(fā),龜離并產(chǎn)生光輻射,試樣停留約1 ms,比在電弧光源和高壓火花光源中的停留時(shí)間(約10-3~10-2 ms)長(zhǎng),利于原子的離解和激發(fā)。

        ICP的尾焰區(qū)在內(nèi)焰的上方,呈無(wú)色透明狀,溫度約6000K,僅能激發(fā)低能態(tài)原子的試樣。

       ?、谒接^測(cè)又稱軸向觀測(cè)或端視觀測(cè)。此時(shí)水平放置ICP炬管,火焰氣流方向與觀測(cè)方向呈水平重合,由于整個(gè)火焰各個(gè)部分的光都可被采集,靈敏度高。缺點(diǎn)是基體效應(yīng)高,電離干擾大,炬管易積炭和積鹽而沾污,適用于水質(zhì)分析。

        此時(shí)由于尾焰溫度低可能會(huì)產(chǎn)生自吸和分子光譜,導(dǎo)致測(cè)量偏差加大,為此應(yīng)采用尾焰消除技術(shù)(如壓縮空氣切割技術(shù)、冷錐技術(shù)或加長(zhǎng)炬管),以消除分子復(fù)合光譜干擾、降低基體效應(yīng),以提高靈敏度,擴(kuò)展線性動(dòng)態(tài)范圍。

        ③雙向觀測(cè)即在水平觀測(cè)基礎(chǔ)上,增加一套側(cè)向觀測(cè)光路,就可實(shí)現(xiàn)水平/垂直雙向觀測(cè),可同時(shí)實(shí)現(xiàn)全部元素的水平觀測(cè)及垂直觀測(cè),也可實(shí)現(xiàn)部分元素的水平測(cè)量或垂直測(cè)量。此時(shí)為實(shí)現(xiàn)垂直觀測(cè),會(huì)在炬管上開(kāi)口,而導(dǎo)致縮短炬管使用壽命,此時(shí)會(huì)降低分析速度,增加了分析消耗。

        3.霧化器霧化器可將試樣溶液霧化后轉(zhuǎn)化成氣溶膠,并被工作氬氣攜帶進(jìn)入等離子體炬中。

        現(xiàn)在廣泛使用玻璃同心霧化器,又稱邁哈德(Meinhard)霧化器,其構(gòu)造如圖6(a)所示。

        圖6 玻璃同心霧化器結(jié)構(gòu)示意圖

        (a)霧化器的雙流體結(jié)構(gòu);(b)喇叭口形霧化器結(jié)構(gòu)(防止鹽類在噴口處沉積);(c)霧化器噴口的A、C、K型的結(jié)構(gòu);1-液體樣品入口;2-噴霧氣體入口;3-噴液毛細(xì)管;4-氣溶膠噴口;5-玻璃外殼

        玻璃同心霧化的雙流體結(jié)構(gòu)中有兩個(gè)通道,噴液毛細(xì)管(中心管)和外管之間的縫隙為0.01~0.35mm,毛細(xì)管氣溶膠噴口的孔徑約為0.15~0.20mm,毛細(xì)管壁厚為0.15~0.10mm。其噴霧原理是當(dāng)噴霧氣體(載氣)通入霧化器后,在毛細(xì)管噴口形成負(fù)壓而自動(dòng)提升液體樣品,將溶液粉碎成細(xì)小液滴,并載帶微小液滴從噴口噴出氣溶膠。

        為防止液體鹽類在噴口處沉積,可將噴口制成喇叭口形,使出口保持濕潤(rùn),而不易堵塞[見(jiàn)圖6(b)]。

        由于加工方法不同,氣溶膠噴口的形狀有三種,即A、C、K型[見(jiàn)圖6(c)]。A型為平口型(標(biāo)準(zhǔn)型),噴口內(nèi)管和外管在同平面上,噴口端面磨平。C型為縮口型,中心管比外管縮進(jìn)0.5mm,且中心管被拋光。K型與C型相同,但中心管未被拋光。A型噴口霧化效率高,C型和K型,耐鹽能力強(qiáng),不易堵塞。

        霧化器的進(jìn)樣效率是指進(jìn)入等離子體焰炬的氣溶膠量與被提升試液量的比值。當(dāng)增加載氣壓力時(shí),會(huì)增加試液的提升量,但進(jìn)樣效率會(huì)降低,這點(diǎn)由霧化器的結(jié)構(gòu)決定的,因此使用霧化器時(shí),應(yīng)確定進(jìn)樣效率適當(dāng)值時(shí),所對(duì)應(yīng)載氣的壓力和流量。過(guò)度增加試液提升量,會(huì)增加大液滴的數(shù)量使廢液量增加,易造成噴口阻塞,反而使進(jìn)樣效率下降。

        eNeb霧化器的機(jī)理為:采用兩個(gè)均勻微米級(jí)細(xì)孔的有機(jī)薄膜,不需高壓霧化氣流,僅在膜片的兩端加以高頻電場(chǎng),在激烈振蕩的電場(chǎng)作用下,從薄膜的微孔處不斷噴射出大小一致的液滴,形成而均勻細(xì)小的氣溶膠,直接進(jìn)入等離子炬。其霧化效率可得到提高。氣溶膠噴頭的膜片,采用耐腐蝕的高分子Kapton材料薄膜制成,經(jīng)激光打孔形成10um以下的均勻密集微孔,孔徑和形狀可保持嚴(yán)格的一致性,使得形成的氣溶膠顆粒具有很好的一致性,并且粒徑可控制在不超過(guò)10um的很窄范圍內(nèi),從而使其霧化效率得到很好的提高。進(jìn)樣的精密度和長(zhǎng)時(shí)間穩(wěn)定性良好。

        4.電感耦合等離子體光源的特性

        (1)此光源的工作溫度高于其它光源,等離子體炬表面層溫度可達(dá)10000K以上,在中心管通道溫度也達(dá)6000~8000K,在分析區(qū)內(nèi)有大量具有高能量的Ar+等離子,它們通過(guò)碰撞極有利于試樣的蒸發(fā)、激發(fā)、電離,有利于難激發(fā)元素的測(cè)定,可測(cè)70多種元素,具有高靈敏度和低的檢測(cè)限,適用于微量及痕量元素分析。

        (2)此光源不使用電極,可避免由電極污染帶來(lái)的干擾。因使用氬氣作為工作氣體,產(chǎn)生的光譜背景千擾低、光源穩(wěn)定性良好,可使分析結(jié)果獲得高精密度(標(biāo)準(zhǔn)偏差為1%~2%左右)和準(zhǔn)確度,定量分析的線性范圍可達(dá)4~6個(gè)數(shù)量級(jí)。

        由于電感耦合等離子體光源具有良好的分析性能和廣泛的應(yīng)用范圍,在近二十年受到廣泛重視,發(fā)展迅速。

        此光源使用氮?dú)獍l(fā)生器從空氣中提取氮?dú)?,作為產(chǎn)生等離子體的氣源,而不使用昂貴的氬氣。它不使用高頻發(fā)生器的電場(chǎng)作為等離子體炬的能源,而是使用大功率1000W工業(yè)級(jí)磁控管產(chǎn)生的電磁場(chǎng)作為N2等離子體炬的能源。這種使用磁場(chǎng)而非電場(chǎng)來(lái)耦合微波能量并激發(fā)N2等離子體的技術(shù),大大降低了發(fā)射光源的成本,原子化溫度達(dá)5000℃,并具有即開(kāi)即用、操作簡(jiǎn)便的特點(diǎn)。

        此光源使用的炬管,可隨時(shí)拆卸,安裝時(shí)可實(shí)現(xiàn)炬管的快速定位和與氣源的連接,保證了定位精度和快速啟動(dòng)。

        此光源使用One Neb通用霧化器(見(jiàn)圖7),采用惰性材料制作,耐有機(jī)溶劑和強(qiáng)酸,其特殊的防阻塞設(shè)計(jì)使其成為高鹽、高固體溶解濃度樣品溶液進(jìn)行霧化的選擇。

        圖7 One Neb通用霧化器

        1-試液樣品入口;2-霧化N2入口;3-四氟乙烯噴液毛細(xì)管;4-氣溶膠噴口;5-聚乙烯外殼

        五、輝光放電光源

        輝光放電(glow discharge, GD)可用作原子發(fā)射光譜的激發(fā)光源,它具有較高的穩(wěn)定性,能直接用于固體樣品的成分分析和逐層分析。

        輝光放電有直流放電(DC)模式,可用于金屬等導(dǎo)體分析,射頻放電(RF)模式可用于所有固體樣品(導(dǎo)體、半導(dǎo)體和絕緣體)的分析。

        輝光放電光源,基本上都是格里姆(Grimm)型,其結(jié)構(gòu)見(jiàn)圖8。

        此光源中,陽(yáng)極空心圓筒伸入環(huán)形陰極中,它們之間為聚四氟乙烯絕緣體。兩個(gè)電極間的距離和陽(yáng)極圓筒下端面與陰極試樣之間的距離皆為0.2 mm。光源內(nèi)部抽真空至10Pa后,充入壓力約100~1000Pa的低壓放電氣體氬,然后在兩電極間施加500~1500V直流電壓;陽(yáng)極接地保持零電位,陰極施加負(fù)高壓。使光源內(nèi)氬氣被激發(fā)、離解成Ar+和電子,在兩電極間形成Ar+等離子體。在電場(chǎng)作用下Ar+與陰極樣品碰撞,在樣品表面的原子,獲得可以克服晶格束縛的5~15eV的能量,并以中性原子逸出表面,其再與Ar+和自由電子產(chǎn)生一系列的碰撞,會(huì)被激發(fā)電離、產(chǎn)生二次電子發(fā)射,從而在負(fù)輝區(qū)產(chǎn)生樣品特征的發(fā)射光譜。負(fù)輝區(qū)主要構(gòu)成陰極的金屬原子的濺射和光輻射,它產(chǎn)生大的電流密度和電子動(dòng)能,會(huì)使揮發(fā)出的氣態(tài)原子強(qiáng)烈電離,并激發(fā)出光輻射(見(jiàn)圖9)。

        圖8 格里姆輝光放電光源結(jié)構(gòu)示意圖

        1-石英窗;2-陽(yáng)極;3-環(huán)形陰極;4-絕緣體;5-放電氣體(Ar)入口;6-放電氣體出口;7-樣品;8-負(fù)輝區(qū)

        圖9 格里姆放電光源放電負(fù)輝區(qū)放大圖

        輝光放電光源,除使用直流電壓供電分析金屬導(dǎo)體外,還可在兩電極間施加具有一定頻率的射頻電壓,此時(shí)樣品可交替作為陰極或陽(yáng)極,其表面輪流受到正離子和電子的碰撞,增大了樣品原子被撞擊的頻率,提高了樣品原子化和被激發(fā)離子化效率,它可直接分析導(dǎo)體、半導(dǎo)體和絕緣體樣品。

        輝光放電過(guò)程,樣品原子被不斷地逐層剝離,隨濺射過(guò)程的進(jìn)行,光譜信息反映的化學(xué)組成,由表面到里層所發(fā)生的變化,可用于深度分析。

       

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