分析仪器微型化是现代分析科学的前沿和重要趋势。对于发射光谱而言,由于目前的常规激发源均为高温源(温度可达数千度),使得发射光谱的微型化面临着巨大困难。因此,研究新型的低温激发源应是实现微型化的重要途径。另外,高温激发源难以实现在高温下易分解的气相无机小分子的激发与发射光谱分析。介质阻挡放电(Dielectric Barrier Discharge-DBD)是一种低温等离子体技术,可用作原子光谱的激发源;然而,其用于气相无机小分子的激发与发射光谱分析的研究尚属空白。本项目拟(1)采用DBD低温等离子体作为冷激发源,对气相无机小分子的温和激发进行研究;(2)探讨DBD冷激发源对相关小分子的激发与发射机理;(3)在此基础上,为实现气相无机小分子的发射光谱定量分析提供理论依据和技术基础;(4)为创立大气中气相无机小分子现场分析的便携式微型化发射光谱仪提供依据。
分析仪器微型化是现代分析科学的前沿和重要趋势,对于发射光谱而言,由于目前的常规激发源均为高温源(温度可达数千度),使得发射光谱的微型化面临着巨大困难。因此,研究新型的低温激发源应是实现微型化的重要途径。介质阻挡放电(Dielectric Barrier Discharge-DBD)是一种低温等离子体技术,可用作原子光谱的激发源,其用于气相无机小分子的激发与发射光谱分析的研究尚属空白。本项目主要完成了以下方面的研究(1)采用DBD 低温等离子体作为冷激发源,对气相无机小分子的温和激发进行研究;(2)探讨DBD 冷激发源对相关小分子的激发与发射机理;(3)在此基础上,为实现气相无机小分子的发射光谱定量分析提供理论依据和技术基础;(4)为创立大气中气相无机小分子现场分析的便携式微型化发射光谱仪提供依据。
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数据更新时间:2023-05-31
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