サンプルを気相の原子とイオンに変換する原子化は、原子分光法にとって不可欠です。原子化に必要な炎の温度は、原子化効率と励起状態および基底状態の相対的な数を増加させることで、原子分光法の効率に影響します。
熱平衡では、励起状態および基底状態の原子の相対的な数は、マクスウェル・ボルツマン分布を使用して推定できます。たとえば、温度が 2227 K から 2327 K に上昇すると、励起状態のナトリウム原子の数が 45% 増加しますが、基底状態の数の減少はごくわずかです。原子発光分光法 (AES) は、これらの励起状態からの光子放出に依存するため、温度に大きく依存します。対照的に、原子吸光分光法 (AAS) と原子蛍光分光法 (AFS) は、主に基底状態の数に依存し、温度依存性はそれほど大きくありません。しかし、イオン化しやすい元素の場合、炎の温度が上昇するとイオン化による原子の損失が起こり、吸収と蛍光スペクトルの強度に悪影響を及ぼします。
さらに、原子分光法全般では、温度が高くなると原子の速度が上昇し、ドップラー効果がより顕著になります。その結果、原子のスペクトル線が広がり、ピークの高さが低下します。
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