原子吸收分光光度计一般由四大部分组成,即光源(单色锐线辐射源)、试样原子化器、单色仪和数据处理系统(包括光电转换器及相应的检测装置)。原子化器主要有两大类,即火焰原子化器和电热原子化器。火焰有多种火焰,目前普遍应用的是空气—乙炔火焰。电热原子化器普遍应用的是石墨炉原子化器,因而原子吸收分光光度计,就有火焰原子吸收分光光度计和带石墨炉的原子吸收分光光度计。前者原子化的温度在2100℃~2400℃之间,后者在2900℃~3000℃之间。火焰原子吸收分光光度计,利用空气—乙炔测定的元素可达30多种,若使用氧化亚氮—乙炔火焰,测定的元素可达70多种,三用原子吸收分光光度计报价。但氧化亚氮—乙炔火焰安全性较差,应用不普遍。空气—乙炔火焰原子吸收分光光度法,一般可检测到PPm级(10-6),精密度1%左右。国产的火焰原子吸收分光光度计,都可配备各种型号的氢化物发生器(属电加热原子化器),利用氢化物发生器,可测定砷(As)、锑(Sb)、锗(Ge)、碲(Te)等元素。一般灵敏度在ng/ml级(10-9),相对标准偏差2%左右。汞(Hg)可用冷原子吸收法测定。石墨炉原子吸收分光光度计,可以测定近50种元素。石墨炉法,进样量少,三用原子吸收分光光度计报价,三用原子吸收分光光度计报价,灵敏度高,有的元素也可以分析到pg/mL级。原子吸收分光光度计根据物质基态原子蒸汽对特征辐射吸收的作用来进行金属元素分析。三用原子吸收分光光度计报价
原子吸收光谱仪又称原子吸收分光光度计,根据物质基态原子蒸汽对特征辐射吸收的作用来进行金属元素分析。它能够灵敏可靠地测定微量或痕量元素。原子吸收分光光度计的工作流程以测定试液中镁离子的含量为例,先将试液喷射成雾状并引入到火焰中,含镁盐的雾滴在火焰温度下,蒸发、离解成镁原子形成原子蒸气。当用镁的空心阴极灯作光源,它便辐射出具有波长为285.2nm的镁的特征光谱(波),当其通过火焰中一定厚度的镁原子蒸气时,部分光被蒸气中基态镁原子所吸收而使强度有所减弱。通过单色器分光后被检测器接受,检测器测得镁的285.2nm谱线光的减弱程度,进而即可求出试样中镁的含量。生产原子吸收分光光度计对比原子吸收分光光度计有单光束,双光束,双波道,多波道等结构形式。
原子吸收光谱分析现在已应用于各个分析领域,就比如说金属化学形态分析中的应用通过气相色谱和液体色谱分离,然后以原子吸收光谱加以测定,可以分析同种金属元素的不同有机化合物。举个例子:汽油中5种烷基铅,大气中的5种烷基铅、烷基硒、烷基胂、烷基锡,水体中的烷基胂、烷基铅、烷基揭、烷基汞、有机铬,生物中的烷基铅、烷基汞、有机锌、有机铜等多种金属有机化合物,均可通过不同类型的光谱原子吸收联用方式加以鉴别和测定。
紫外可见分光光度计使用的是钨灯或氘灯发射连续光谱,原子吸收分光光度计使用的是空心阴极灯发射特征波长的锐线光,选择性会更好。两者检测器不同,紫外可见分光光度计一般使用光电管来检测,而原子吸收分光光度计使用的是光电倍增管,分辨力比光电管强。从应用上来说:原子吸收分光光度计是属于原子光谱,而紫外可见分光光度计属于分子光谱,两者都符合朗伯-比耳定律;原子吸收分光光度计检出限低,火焰原子吸收法的检出限可达到ppb级,紫外可见分光光度计如果显色剂不同则检出限也不一样,但每种显色剂带来的干扰也会不一样;原子吸收分光光度计使用的标准溶液在4℃温度下可保存较长时间,放置室温后可正常使用,而紫外可见分光光度计样品及标准溶液显色稳定后需在半小时之内测定,且对温度及时间要求比较苛刻;原子吸收分光光度计分析速度较快,操作简便,半个小时内能连续测定几十个试样中的5、6种元素,紫外可见分光光度计由于有显色过程,测量时间相对而言较长,操作比较麻烦。原子吸收可作为物理和物理化学的一种实验手段,对物质的一些基本性能进行测定和研究。
目前原子吸收法已用来测定地质样品中70多种元素,并且大部分能够达到足够的灵敏度和很好的精密度。钢铁、合金和高纯金属中多种痕量元素的分析现在也多用原子吸收法。原子吸收在食品分析中越来越广。食品和饮料中的20多种元素已有满意的原子吸收分析方法。生化和临床样品中必需元素和有害元素的分析现已采用原子吸收法。有关石油产品、陶瓷、农业样品、药物和涂料中金属元素的原子吸收分析的文献报道近些年来越来越多。水体和大气等环境样品的微量金属元素分析已成为原子吸收分析的重要领域之一。利用间接原子吸收法尚可测定某些非金属元素。上海仪电分析仪器有限公司原上海精密科学仪器有限公司,六十六年历史沉淀,专注生产原子吸收分光光度计,前身上海分析仪器厂,上海首批****,4530F,无畏被模仿,国产品牌。 原子吸收光谱分析,由于其灵敏度高、干扰少、分析方法简单快速。民用原子吸收分光光度计代理
点火时操作人员应处于仪器正面左侧,且右侧及正后方不能站人。三用原子吸收分光光度计报价
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