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	<title>火焰光度法 - 版本历史</title>
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	<updated>2026-04-18T21:02:08Z</updated>
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		<title>Admin：以“==原理== &lt;b&gt;火焰光度法&lt;/b&gt;是用火焰作为激发光源的原子发射光谱法。1859年由R.W.E.本生发明，1935年制成第一台火焰光谱...”为内容创建页面</title>
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		<updated>2014-01-22T00:15:14Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;以“==原理== &amp;lt;b&amp;gt;&lt;a href=&quot;/%E7%81%AB%E7%84%B0%E5%85%89%E5%BA%A6%E6%B3%95&quot; title=&quot;火焰光度法&quot;&gt;火焰光度法&lt;/a&gt;&amp;lt;/b&amp;gt;是用火焰作为激发光源的原子发射光谱法。1859年由R.W.E.本生发明，1935年制成第一台火焰&lt;a href=&quot;/%E5%85%89%E8%B0%B1&quot; title=&quot;光谱&quot;&gt;光谱&lt;/a&gt;...”为内容创建页面&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新页面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;==原理==&lt;br /&gt;
&amp;lt;b&amp;gt;[[火焰光度法]]&amp;lt;/b&amp;gt;是用火焰作为激发光源的原子发射光谱法。1859年由R.W.E.本生发明，1935年制成第一台火焰[[光谱]]光电直读光度计。该法系选择适当的方式将分析试样引入火焰中，依靠火焰（1800-2500℃）的热效应和[[化学]]作用将试样[[蒸发]]、离子化、原子化和激发发光。根据特征谱线的发射强度I与样品中该元素浓度之间c之间的关系式I=acb(a、b为常数)，将未知试样待测元素分析谱线的发射强度与一系列已知浓度[[标准样]]的测量强度相比较，进行元素的火焰光谱定量分析。测定所用的装置为火焰光度计。本法具有简单快速、取样量少的优点。主要用于碱金属及碱土金属的测定，特别适用于[[咸水]]和盐碱土壤中钠、钾、钙、镁等金属元素的测定。[[火焰光度检测器]]也可用作[[气相色谱仪]]检测器，对含硫、含磷化合物具有高选择性、高灵敏度，据此制成专用的硫型、磷型火焰光度检测器。　　&lt;br /&gt;
==仪器分析火焰光度法==&lt;br /&gt;
某些碱金属或碱土金属元素的供试品溶液用[[喷雾]]装置以[[气溶胶]]形式引入火焰光源中，靠火焰的热能将供试品元素原子化并激发出它们的特征光谱，通过光电检测系统测量出待测元素特征光谱的光强程序可求出供试品中待测元素的含量。通常借比较标准品和供试品的光强程度，求得供试品中待测元素的含量。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
火焰光度法所用仪器为火焰光度计，它由燃烧系统、色散系统和检测系统等部件组成。燃烧系统由喷雾装置、燃烧灯、燃料气体和助燃气体的供应等部分所组成。燃烧火焰通常是用空气作助燃气，用煤气或[[液化]]石油气等作燃料气组成的火焰，即空气煤气或空气液化石油气火焰。仪器某些工作条件（如火焰类型、火焰状态、空气压缩机供应压力等）的变化可影响灵敏度、稳定程度和干扰情况，应按各品种项下的规定选用。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
火焰光度法用于含量测定时照[[原子吸收分光光度法]]（附录Ⅳ D）中第一法、第二法进行测定与计算。&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>
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