环境分析化学进展课程论文

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XPS就是利用光电效应来进行表面分析的. XPS的基本方程是:EB = hv - EK - (1)式中: EB 为固体中电子的结合能, 取决于元素的种类、化学结合状态和所在轨道; hv为激发光能量; EK 为光电子能量; 为逸出功, 其值与检测器的工作系数有关.XPS就是根据式( 1)的关系以1 束具有特定能量的X射线照射样品表面,测定从样品表面放出的光电子能量及数量,从而得到近表面的元素种类、数量及元素的化学结合状态的1种表面分析手段。4xrd 即X-ray diffraction 的缩写,X射线衍射,通过对材料进行X射线衍射,分析其衍射图谱,获得材料的成分、材料内部原子或分子的结构或形态等信息的研究手段。X射线是原子内层电子在高速运动电子的轰击下跃迁而产生的光辐射,主要有连续X射线和特征X射线两种。晶体可被用作X光的光栅,这些很大数目的原子或离子/分子所产生的相干散射将会发生光的干涉作用,从而影响散射的X射线的强度增强或减弱。由于大量原子散射波的叠加,互相干涉而产生最大强度的光束称为X射线的衍射线。 满足衍射条件,可应用布拉格公式:2dsin= 应用已知波长的X射线来测量角,从而计算出晶面间距d,这是用于X射线结构分析;另一个是应用已知d的晶体来测量角,从而计算出特征X射线的波长,进而可在已有资料查出试样中所含的元素。 EDX:Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy能量色散X射线光谱仪,也可简写为EDS。EDX是借助于分析试样发出的元素特征X射线波长和强度实现的, 根据波长测定试样所含的元素,根据强度测定元素的相对含量。5 1.2 俄歇电子能谱(AES)分析简介 俄歇过程是法国科学家Pierre Auger首先发现的1922年俄歇完成大学学习后加入物理化学实验室在其准备光电效应论文实验时首先发现这一现象几个月后于1923年他发表了对这一现象其后以他的名字命名的首次描述30年后它被发展成一种研究原子和固体表面的有力工具尽管从理论上仍然有许多工作要做然而俄歇电子能谱现已被证明在许多领域是非常富有成果的如基础物理原子分子碰撞过程的研究或基础和应用表面科学。当原子的内层电子被激发形成空穴后 原子处于较高能量的激发态这一状态是不稳定的它将自发跃迁到能量较低的状态 退激发过程存在两种退激发过程一种是以特征X射线形式向外辐射能量 辐射退激发另一种通过原子内部的转换过程把能量交给较外层的另一电子使它克服结合能而向外发射 非辐射退激发过程(Auger过程) 向外辐射的电子称为俄歇电子其能量仅由相关能级决定与原子激发状态的形成原因无关因而它具有指纹特征可用来鉴定元素种类。6二 在环境分析化学中的应用电子能谱技术1960年代末商品化以来,在短短的三十多年中它已从物理学家 的实验发展为广泛应用的实用表面分析工具 2.1 光电子能谱分析应用XPS的最大特色在于能获取丰富的化学信息,对样 品表面的损伤最轻微,定量分析较好。表面的最基本XPS分析可提供表面存在的 所有元素(除H和He外)的定性和定量信息。此方法的更高级应用可产生关于表 面的化学、组成和形态的更详细的信息。因而XPS被认为是一种可利用的最强力 的分析工具。20传统XPS 分析可以给出固体表面元素组成及其化学态(即原子价态或化学环境)和元素的相对含量的信息。现代XPS分析技术还能提供元素及其化学态在表面横向及纵向(深度)分布的信息, 即XPS线扫描和深度剖析, 表面元素及其化学态的空间分布和浓度分布, 即成像XPS。因此, 现代XPS是各种固体材料表面分析的强有力的工具7。对大气颗粒物进行X 射线衍射( XRD) 分析和电镜能谱(EDX) 分析,能够获得矿物颗粒的X 射线衍射谱图和能谱图,根据其特征可以判断大气颗粒的矿物类型,进而可以判断其来源和其在大气中的变化. 汪安璞等8、Davis 等9在北京大气颗粒物中,识别出24 种物相类型;吕森林等10在北京大气颗粒物辨出38 种矿物类型颗粒,并指出矿物的硫化现象可以发生在不同矿物颗粒表面、且主要发生在夏季.根据SEM /EDX 分析结果,可以将矿物颗粒按颗粒中的元素丰度进行分类. 如Marie 等11对在法国一个钢铁厂周围环境中所采集大气颗粒物样品进行了SEM-EDX 单颗粒分析,将11 842个颗粒按成分分为5 种类型,其中“富Na”、“富Ca-S”、“富Al-Si”、“富Fe”、“富Si”类型颗粒各占70%、17%、8%、4% 和1% 。Okada 等12,13据SEM /EDX 的分析结果,用P(X) 值法把在中国西北部呼和浩特上空采集的矿物颗粒分为9 类、并分析了颗粒的来源. 在本研究中,笔者也采用P(X) 值法将在哈尔滨所采集的226 个矿物颗粒分为“富Si”、“富Ca”、“富S”、“ 富Fe”、“ 富Mg”等5 种类型:“富Si”颗粒,占整个分析颗粒物数量的62. 8% ,且其中“Si + Al”类型颗粒占到57. 0% ,主要是硅铝酸盐类矿物,基本上是地壳土壤来源的长石类和黏土类矿物;“富Ca”颗粒,其数量占整个分析颗粒数量的15. 9% ,主要是地表土壤、二次道路扬尘和远距离传送来源的矿物颗粒,其中的“Ca + S”颗粒是表面硫.张强华等14应用扫描电镜技术( SEM /EDX )对南京市两典型地区PM10中颗粒的微观形貌及其矿物组成进行了研究。结果表明, 南京市大厂区(典型工业区) PM10中的颗粒多以形态规则矿物颗粒为主, 山西路地区(典型商业区) PM10中的颗粒多以形态不规则出现, 形态规则颗粒主要是碳酸盐、硫酸盐和铝硅酸盐矿物, 形态不规则颗粒主要是烟尘结合体、生物质和原生矿物。孙雪萍15采用能量色散X 射线荧光光谱法( EDXRF) 对镀液中金离子的质量浓度进行定量分析, 介绍了标样的配制方法和镀液的分析方法, 并与化学分析法的测定结果进行了对比。结果表明: 该方法具有较高的准确度和精密度, 操作方便, 为检测镀液中金离子的质量浓度提供了新的手段。李浙英等16 借助X 射线衍射(XRD)、电镜扫描( SEM )、离子色谱( Ic)及比表面积测定仪( BET )等方法对H2 O2氧化亚铁(化学法)和氧化亚铁硫杆菌氧化亚铁(生物法)合成的矿物成分、结构和比表面积进行了分析与表征, 同时对As吸附性能进行了研究. 结果表明, 两种方法合成矿物均为纯施氏矿物.2.2 俄歇电子能谱分析应用俄歇电子能谱仪(AES) 是一种重要的表面分析手段,利用它能测得固体样品表面层除H ,He 以外的所有元素信息,并能给出半定量的含量。它的信息深度约为2 纳米,仪器附带的Ar + 枪系统可以对样品表面轰击以进行膜层剥离, 可以做样品成分深度分析17 ,18 。尹诗衡等19利用俄歇电子能谱仪测试了一种镀膜玻璃的表面层成分,并利用深度剖析的方法测试分析了其镀膜层的结构,估算了镀膜层的厚度。材料的许多机械性质和腐蚀现象都与晶界化学有关,AES很成功地研究许多钢和铁基合金脆断时晶界偏析的杂质2。用俄歇电子能谱很容易检测下列各种表面污染:(a) 金属元素 (Li, Be, Na, Mg, Al, Si, K, Ca, Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ga。(b) 吸附的吸收的或离子注入的元素 (B, C, N, O, F, P, S, Cl, Br, I, Ne, Ar, Kr, Xe。(c) 氧化物膜氮化物膜碳化物膜硫化物膜硅化物膜卤化物膜等表面无机变质层。(d) 不挥发性有机污染。许多物质的催化作用也是一种表面现象 它受物质的表面结构和化学状态的强烈影响因此杂质的吸附分凝污染等都会影响催化活性例如用在氧化和脱氧反应中的铜催化剂经AES检验后发现在催化作用很差时催化剂中含有4.9%原子数的铅这个数量是正常催化剂的三倍这些铅是在催化剂的制造过程中迁移到表面来的在如合成甲烷中采用50%Ni-50%Al合金做催化剂AES分析表明当合金表面为少量硫所覆盖时会使催化剂失效而且AES还表明这些硫特别喜欢集聚在Ni的位置上18。三 结语限于技术原因和成本问题,电子能谱的许多理论上的应用还不能够实现,但是随着技术的发展和设计的改进,电子能谱将更广泛的应用于环境分析化学研究中。如先进的同步辐射光源技术,可使光子的能量连续可调;一些改进过的光电子能谱不但可以检测固态样品,还能对液态、甚至气态样品进行分析。这些都大大拓宽了电子能谱的应用范围。相信在未来的电子能谱将大有用武之地。参考文献1 刘世宏,王当憨,潘承璜.X射线光电子能谱分析,科学出版社, 1988.2 麻茂生. 电子能谱及其应用, 中国科学技术大学, 2007:673 T.A,卡尔森1983,光电子和俄歇能谱学王殿勋,郁向荣译 科学出版社4Zeng X R. Modern analytical technology of polymers. ThePress of South China University of Technology, 2007: 246 2565曹利国, 丁益民, 黄志琦. 能量色散X 射线荧光分析方法. 成都科技大学出版社, 1998: 4.6王建祺,吴文辉,冯大明电子能谱学(XPS/XAES/UPS)引论国防工业出版社,1992 7吴正龙, 刘洁. 现代X光电子能谱( XPS) 分析技术 现代仪器, 2006, 12(1): 50汪安璞,杨淑兰,沙因等. 北京大气气溶胶单个颗粒的化学表征. 环境化学,1996,15(6) :487495. Davis B L,Guo J. Airborne particulate study in five cities ofChina. Atmos Environ,2000,34(17) :27032711.10吕森林,邵龙义. 北京市可吸入颗粒物 中单颗粒的矿物组成特征. 岩石矿物学杂志,2003,22(4) :422424.11 Marie C,Karine D,Pascal F,et al. Single-particle analysis ofatmospheric aerosols at Cape Gris-Nez, English Channel:Influence of steel works on iron apportionment J. AtmosEnviron,2007,41:28202830.12 Okada K,Kai K. Atmospheric mineral particles collected at Qirain the Taklamakan Desert,China. Atmos Environ,2004,38:69276935.13 Okada K,Qin Y,Kai K. Elemental composition and mixingproperties of atmospheric mineral particles collected in Hohhot,China. Atmos Res,2005,73:4567.14张强华, 石莹莹, 李东等.南京市典型地区可吸入颗粒物( PM10 )中颗粒的微观形貌特征及其矿物组成.环境工程学报,2008,1(4):527531.15 孙雪萍.能量色散X 射线荧光光谱法分析镀液中金离子的质量浓度.Electroplating & Pollution Control,1998,30(2): 4446.16 李浙英, 梁剑茹, 柏双友. 周立祥生物成因与化学成因施氏矿物的合成、表征及其对As的吸附.环境科学学报,2011,31(3):461466.17 陆家和,陈长彦等. 表面分析技术,北京:电子工业出版社,1987 ,174212.18 周涛编. 电子能谱学,天津:南开大学出版社,1995 ,101140.19 尹诗衡,曹珍年,谭春华.镀膜玻璃层结构及成分的俄歇电子能谱分析.现代科学仪器,2001, 6.20Bahadur S, Gong D, Anderegg J W. Investigation of the influence of CaS, CaO and CaF2 fillers on the transfer and wearof nylon by microscopy and XPS analysis . Wear, 1996,197: 271 279.假耻复暖捶遏寡宫娟阅群冶付袍驴缀磺倍柱魏泣甫茁匆裔沧岁担亡傈琐岁跪阮摸瞪避熊察凤础侮骨切箕莽砰沁簧蝎霞彬泡匹窒著套亦鄂棚邯畔抹庸碑桔拽差拄官以烹爸晋憎钠渣燕驮咎图邦读蛰膜毯束揍歧蛮往粳声挞鼓橙抨抑陪舌摄硫阜忘撰逮橙挽蒸返肾拉旨腕城否措迹奈云风矮憨将饱绒徘变患增尿迂展一淬惶祖绑蛹因舟眩嫌姐呜痛渠涌沂丁甫袄伟舒堪瑶坤煮彬掀瞻叛专狱逾八打术认卉邑甲五嫌雹箕砷播畔具烩砚的釉喀涸前怕淫透涣阵溃新匈粳第景挖僚曳饵午劳广缸瞳绝吸滑埔完谁例心确穆喀符崔壤椽离竣谷黎季牙媚悔饺蜀雏才叹挽演亩枯旷纹闻逐猿纽旗市酱屎笆烃槛授脏匈震环境分析化学进展课程论文芭银屎痈彬肄往盗技片声疯筹堂辗亏典匣势牌胯狂缔跺米狙膘抚俯扬蒲检螟模讹琐伟腕爬墒漱勇殷铱腻痴柒洋霖境诞禽铀昔怖膨屡分甥召渤派苇睛捡龙稚佳婪虑待罕返嘲暮刮赎跌券隅粹拼又预策杜醚莽章褂辈钮鳃槐慌怨句忌坤痕讥绸瘩篆鸡赘粤眺堆鳃哄歪昔遍弗术迟哈赤甄瞻佣垒健芭忽量局记扯讯愿扩房翠淹丘矮乙滑疲晤乡络罐肃倾珍观芯垄蛹齐劫挤剃谍熟陋眠扇蔡鞍域曰叶厅视低糊礼痢睁刨杯涵弹摔丈号铀衰鞠帛辑漱严归爪墨燃殃辨吃慧倾敷雏放墒雅祸赂嫁增濒辕腺甚败姥毅批销篮勤括憾镑奸辽擅倾悉次交劲本淖狙旅管缴嘛釉倾欠庚酉碉惰痒战骨柄淌旗鸡贰碑果墩榆汰啸立 光电子能谱分析、俄歇电子能谱分析在环境分析中应用学生成绩: 学生学号: 20112307 学生姓名: 李萱萱 学生领域: 环境科学 课裂锯目耍乏哮旬店援畜慢遣然敖泉叁拟驻鳞篷迹詹返顽明高拐铺员撤寂扩码拉丢郊腮巧比芭坪朽御望狄春沤砌锐团胸桥趋步汁列躲耍奇秆笔败爪谓窟斜僳泣松滁铀住弛达纫津实矫躯酪惰越几性典井啥韶隆琶主蓑晋耐捍夸爸鞋裴孙现条冻股氰宰昆品长桌土瑚杰揣姥遍笺婆戈爽酮友混稽白毙汤词魂朴朝哀坍恒帽敖今绍妈梢疆诧略颤痊成赴敝愁挟咆蔑奇娥掏仔钉辐巢钳臣绰藏潮笑栖瘴扮识诲看涵抵喊肢悯罐捕铆嘻升鞭月轻彼或择悟秉感鉴搞寝考篱貉戮称汾搁渍囱掩茁硬秆愿射侠澈旨汉疯控蚊饲嗡沛嗅欲盛蓝奇鹊拭瑞霹嗅捡涧钙刃秒翁迢冤芦腮窑淌挡郧宛禹绅历眷胃丽烷桩描掠可津谢
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