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暗箱原子吸收分光光度计对比 服务为先 上海仪电分析仪器供应

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所在地: 上海市
***更新: 2021-07-28 14:33:24
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原子吸收分光光度计剖析是现在很灵敏的方法之一。火焰原子吸收的相对灵敏度为ug/ml-ng/ml,无火焰原子吸收分光光度计的肯定灵敏度在10-10-10-14之间。如果采取预富集,可进一步进步剖析灵敏度。因为该方法的灵敏度高,使剖析手续简化可直接测定,则缩短剖析周期加快丈量进程。因为灵敏度高,则需样量少,暗箱原子吸收分光光度计对比。微量进样热核的引进,可使火趣味的需样量少至20-300ul。无火焰原子吸收分光光度计剖析的需样量*5–100ul,暗箱原子吸收分光光度计对比。固体直接进样石墨炉原子吸收法*需0,暗箱原子吸收分光光度计对比.005-30mg,这关于实验来历困难的剖析是很为有利的。原子吸收分光光度计应用也有一定的局限性。暗箱原子吸收分光光度计对比

石墨炉原子化器相对于火焰原子化器具有体积小、检出限低用样量少等特点;石墨炉原子化的缺点主要是基体蒸发时可能造成较大的分子吸收,炉管本身的氧化也产生分子吸收,背景吸收较大,一些固体微粒引起光散射造成假吸收,因此使用石墨炉原子化器必须使用背景校正装置校正。石墨炉原子化器主要包括炉体、电源、冷却水、气路系统等,目前商品仪器的炉体又分为纵向加热和横向加热。纵向加热石墨炉(国产仪器的石墨炉体多为纵向加热)由于要在石墨管两端的电极上进行水冷,造成沿光路方向上存在温度梯度,使整个石墨管内具有不等温性导致基体干扰严重,影响原子化过程。针对上述问题,商品仪器经过多次的改进,又发展了平台原子化(在改善纵向石墨炉加热方面有比较大的贡献)、探针原子化、电容放电强脉冲加热石墨炉,这些技术都在一定程度上或多或少地弥补了纵向加热的缺点,但还是没有解决根本问题。而横向加热石墨炉技术恰恰能解决纵向的不等温性的缺点,它较大增加了管内恒温区域,降低原子化温度和时间,使得原子浓度均匀且稳定性好,明显地降低基体效应和消除记忆效应,同时还可降低对炉体的要求,增加了石墨管的使用寿命。民用原子吸收分光光度计火焰原子化法的优点是:火焰原子化法的操作简便,重现性好,有效光程大。

原子吸收分光光度计操作员的工作内容主要为样品中金属物质的处理和检测,以重金属检测为主,需熟练掌握仪器的使用,能对仪器进行根本的保护。1.定性剖析:判别样品中是否含有目标金属物质或对样品进行纯度判别。2.定量剖析:金属产品中各种成分的含量剖析,环境中的金属污染物质量剖析,食物中铅镉等有害金属物质检测,精细化学品中有害金属剖析,药品中杂质金属离子含量剖析等。3.成果处理:对检测成果进行数据处理,给出标准化陈述。4.仪器保护:能对仪器进行校检,能对仪器进行日常保护与保养。

电热原子化器电热原子化器的种类有多种,如电热高温管式石墨炉原子化器、石墨杯原子化器、钽舟原子化器、碳棒原子化器、镍杯原子化器、高频感应炉和等离子喷焰等。在商品仪器中常用的电热原子化器是管式石墨炉原子化器。石墨炉是用石墨管做成,将样品用进样器定量注入石墨管中,并以石墨管作为电阻发热体,通电后迅速升温,使试样达到原子化目的。它由加热电源、保护气控制系统和石墨管状炉组成。外电源加于石墨管两端供给原子化器能量,电流通过石墨管产生3000℃的高温,使置于石墨管中的被测元素变为基态原子蒸气。保护气系统是控制保护气的。外气路中的Ar气沿石墨管外壁流动,以保护石墨管不被烧蚀;内气路中的Ar从管两端流向管中心由管中心孔流出以有效地除去在干燥和灰化过程中产生的基体成分,同时保护已经原子化了的原子不再被氧化。4630F原子吸收分光光度计的主要特点:意外熄火自动防回火保护功能,确保系统安全可靠。

原子吸收分光光度计首要用于金属元素的测定,已多应用于矿藏、金属、陶瓷、水泥、化工产品、土壤、食物、血液、生物体、环境污染物等试样中的金属元素的测定中。用样量少。火焰原子吸收光谱测定的进样量为3~6mL·min-1,选用微量进样时可少至10~50μL。石墨炉原子吸收光谱测定的液体进样为10~20μL,固体进样量为毫克量级,需要的样品量很少。仪器设备相对比较简单,操作简洁,易于把握。光纤技术:光纤的应用可使光路曲折,从而使仪器结构愈加紧凑,体积更小。它是一台火焰石墨炉一体化AAS仪器,选用仓库式设计,火焰在上面,将石墨炉放在下面,因而在切换时没有任何机械部件的移动,使仪器的稳定性更好。原子吸收分光光度计计算机数据处理系统使整个分析实现自动化。暗箱原子吸收分光光度计

非火焰原子化法利用电加热或化学还原等方式使试样转化为气态原子。暗箱原子吸收分光光度计对比

农业、食品、卫生防疫、医药、环境等领域生物样品检测中,原子荧光光谱分析发展非常迅速。生物样品多种多样,包括食品、中(成)药、水产品、植物、动物组织及代谢物,待测元素含量低、有机基体是其主要特性。有关有机组分干扰原子荧光光谱法的研究报道不多,酸消解生物样品时,如果有机基体未被充分破坏,部分有机物以不饱和有机酸的形式残留在消解液中,从而可能对一些元素的测试产生干扰。研究证实,有机质对As、Sb、Bi、Cd的测定有明显影响,因此,元素全量测定时必须要对有机组分进行彻底消解。消解方法除传统敞开酸溶外,高压罐消解法和干灰化法也有应用,更具优势的微波消解法更是受到青睐。暗箱原子吸收分光光度计对比

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