화염 광도계에서 염화칼륨과 같은 용액이 화염 속으로 흡인되면 용매가 증발하고 탈수된 염이 남습니다. 이 염은 바닥 상태의 자유 기체 원자로 해리됩니다. 이들 원자 중 일부는 화염으로부터 에너지를 흡수하여 여기를 일으킵니다. 여기된 원자는 바닥 상태로 돌아가 특정 파장의 광자를 방출합니다.전자 전이만 포함되기 때문에 결과적인 방출선은 매우 좁습니다. 방출된 방사선의 강도는 흡입되는 용액의 분석물질 농도에 선형적으로 비례합니다. 그럼에도 불구하고 이러한 선형성은 주로 교정 곡선의 하단에서 관찰됩니다. 분석물 농도가 높을수록 방출된 방사선을 재흡수할 수 있는 바닥 상태의 더 많은 원자가 선형 관계에서 벗어납니다.
최신 불꽃 광도계는 다중 분석물 다중 지점 교정 데이터를 자동으로 처리하고 샘플 희석 없이 측정을 수행할 수 있으며 최대 1000mg/L의 농도를 수용할 수 있습니다. 화염 광도측정법은 주로 임상 실험실에서 나트륨(Na), 칼륨(K) 및 리튬(Li)을 측정하는 데 사용되지만 다양한 분야에서도 틈새 응용 분야를 찾습니다. 예를 들어, 바이오디젤의 잔류 알칼리 금속을 측정하고 시멘트의 나트륨, 칼륨, 칼슘을 측정합니다. 과거에는 화염 방출 분광법을 사용하여 뜨거운 아산화질소, 아세틸렌 화염에서 최대 60개 원소를 측정할 수 있었습니다. 그러나 오늘날 원자 흡수 분광법(AAS)은 알칼리 금속 이외의 금속을 측정하는 데 주로 사용됩니다.
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