【摘 要】
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微等离子体不仅具有传统等离子体的主要特性,通常还具有体积小、功耗低、温度低、电子密度/温度高、可大气压下操作等诸多优点,因此在光谱分析中受到关注,并被广泛用作其原子化器与激发源、或相关样品处理~([1,2])。尖端放电是一类常用的放电微等离子体技术,其结构简单、易于驱动,更有利于实现光谱分析仪器的小型化(图1)。然而也存在激发能力较弱、易受传统进样方式引入的样品水分与基体的影响等~([3,4])。
【出 处】
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第五届全国原子光谱及相关技术学术会议摘要集
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微等离子体不仅具有传统等离子体的主要特性,通常还具有体积小、功耗低、温度低、电子密度/温度高、可大气压下操作等诸多优点,因此在光谱分析中受到关注,并被广泛用作其原子化器与激发源、或相关样品处理~([1,2])。尖端放电是一类常用的放电微等离子体技术,其结构简单、易于驱动,更有利于实现光谱分析仪器的小型化(图1)。然而也存在激发能力较弱、易受传统进样方式引入的样品水分与基体的影响等~([3,4])。为了扩展尖端放电微等离子体作为原光谱分析仪器的原子化器与激发源应用中的可分析元素范围,以及进一步扩展其在原子光谱分析中的应用范围,采用电热蒸发进样可有效地消除样品中的水分与基体对微等离子体激发能力与稳定性的影响,以提高其分析性能。同时,其可以避免传统的氢化物发生进样产生的氢气对微等离子体的能量的消耗及稳定性的影响。这里汇报我们课题组近年来在这方面的研究工作~([3-7]):(1)尖端放电微等离子体-发射光谱分析方法研究;(2)相关样品处理和进样技术;(3)基于尖端放电微等离子体的分析仪器的小型化。
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