光学分析方法是分析化学中最富活力的领域之一,近年来取得长足的进展。所有这些进展都是与仪器新功能的开发,新仪器的研制紧密地联系在一起。新技术,新材料,新器件的不断出现,推动光学分析仪器的进步。
1)检测的灵敏度与选择性有了很大提高。在原子发射光谱中,应用级联光源(如电感耦合高频等离子体一辉光放电、激光蒸发—微波等离子体)分别控制原子化与激发过程,可以减少基体干扰与背景影响,获得了很好的检出限。激光增强电离光谱由于避免了一般光学检测所遇到的光散射、背景发射等的干扰,使选择性大为提高,当采用两束不同波长的激光对原子分步激发时,检出限可降低2~3个数量级。激光石墨炉原子荧光光谱可检测10-15的Eb、Ti、Ga、In、cd等。激光原子荧光光谱法有可能检测单个原子。激光荧光光谱法结合时间分辨技术,使Eu的测定限达到0.4fg/ml。
2)扩大了应用范围光导纤维传输损耗少、适应环境与抗干扰能力强。特别适合于遥测。光导纤维化学传感器的出现,它的小巧探头能直接插入活体组织,mxxg,细胞,可对分析物进行连续监测。拉曼散射和共振荧光法的遥测距离最远可达10 km,可以遥测大气中主要成分的原子与分子,还可以遥测被污染大气中的痕量污染物(如cd、Pb-Hg、Na、K等)及大气温度。
3)增强了同时检测的能力电荷耦合阵列检测光谱范围宽,量子效率高(可达90%以上),暗电流小,噪声低,线性范围宽,可实现多道同时采集数据,获得波长—强度—时间三维谱图,有可能wq取代光电倍增管而成为光学分析仪器的一种很有发展的检测器。光二级激光器代替空心阴极灯,可进行原子吸收多元素的同时测定,应用光电二级管阵列检测器与预选多仪组合光学系统中阶梯光栅,可以进行多元素的同时测定与背景校正。
4)新的测试手段不断出现,获得分子结构信息更加丰富。
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