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紫外荧光法检测硫含量的核心反应

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发表于 2025-7-4 18:53:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    紫外荧光法检测硫含量的核心反应是​​二氧化硫(SO₂)分子的激发与荧光发射过程​​,具体分两步:
    ​​紫外光激发​​:
    样品在1050~1100℃富氧环境中燃烧,硫元素转化为气态SO₂;该气体进入检测池后,受到​​214nm​​紫外光(由锌灯或低压汞灯发射)照射,SO₂分子吸收光子能量,外层电子跃迁至激发态(生成​​SO₂\​​*)。
    ​​特征荧光发射​​:
    激发态SO₂*极不稳定(寿命约10⁻⁶秒),在退激返回基态时,以光辐射形式释放能量,发射​​峰值波长350nm的特征荧光​​。荧光强度与SO₂浓度(即硫含量)严格成正比,通过光电倍增管(PMT)精准捕获光信号,依据校准曲线(硫含量=K×荧光强度)定量计算硫含量。
    ​​关键反应特性​​
    ​​高选择性​​:
    214nm紫外光专一激发SO₂,避免烃类、CO₂等干扰(如汽油中芳烃无响应);
    ​​灵敏度保障​​:
    350nm荧光发射与激发光成​​90°正交​​设计,彻底规避瑞利散射噪声;
    ​​定量基础​​:
    荧光强度与硫浓度在​​0.05~50,000ppm​​内呈线性,覆盖痕量到高硫样品。
    ​​干扰抑制要点​​
    ​​水分淬灭效应​​:水蒸气可降低荧光效率,需经​​P₂O₅干燥剂​​深度脱水;
    ​​重金属干扰​​:铅/钒等催化生成热稳定硫酸盐(如PbSO₄),需添加​​MgO抑制剂​​阻断副反应;
    ​​光学污染​​:粉尘吸附削弱光通量,需定期​​乙醇擦洗​​紫外窗片及PMT透镜。

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