原子吸收分光光度计的优点是:(1)检出限低,灵敏度高。火焰原子吸收法的检出限可达10-9g(ppm级),石墨炉原子吸收法更高,实验室原子吸收分光光度计性价比,可达ppb级。(2)丈量精度好。火焰原子吸收法测定中等和高含量元素的相对偏差可小于0.01,丈量精度已接近于经典化学办法,实验室原子吸收分光光度计性价比。石墨炉原子吸收法的丈量精度一般为3-5。样品由载气(氩)带入雾化系统进行雾化后,实验室原子吸收分光光度计性价比,以气溶胶形式进入等离子体的轴向通道,在高温文惰性气氛中被充沛蒸腾、原子化、电离和激起,发射出所含元素的特征谱线。依据特征谱线的存在与否,鉴别样品中是否含有某种元素(定性分析);根依据特征谱线强度确定样品中相应元素的含量(定量分析)。原子吸收分光光度计若使用氧化亚氮—乙炔火焰。实验室原子吸收分光光度计性价比
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。高效原子吸收分光光度计厂家原子吸收分光光度计存在理化方面的干扰。
原子吸收分光光度计做火焰剖析时,如果发生回火,应立即封闭燃气,避免引起伤害,确保人身和产业的安危。然后再将仪器开关、调节设备恢复到发动前的状况,待查明回火原因并采纳相应措施后再持续使用。在做石墨炉剖析时,如遇到突然停水,应敏捷切断主电源,避免烧坏石墨炉。仪器工作时,如果遇到突然停电,此刻如正在做火焰剖析,则应敏捷封闭燃气;若正在做石墨炉剖析时,则敏捷切断主机电源;然后将仪器各部分的操控机构恢复到停机状况,待通电后,再按仪器的操作程序重新开启。
电热原子化器普遍应用的是原子吸收分光光度计,因而原子吸收分光光度计,就有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。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。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计,一般可检测到PPm级(10-6),精密度1%左右。国产的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。原子吸收分光光度计国产的原子吸收分光光度计,都可配备各种型号的氢化物发生器。
原子吸收分光光度计和ICP的比较:原理:原子吸收分光光度计:经过测定某一具有特定波长的光经过试样原子蒸气后被吸收的多少来测定被测元素的含量的一种方法。选择性强,简洁、快速。因为其选用銳线光源,样品不需要经繁琐的分离,可在同一溶液中直接测定多种元素,测定一个元素只需要数分钟,分析操作简洁、迅速。抗干扰能力强。原子吸收线数目少,光谱干扰少,一般不存在共存元素的光谱堆叠干扰。应用范围广。可测60多种元素;既能用于微量分析又能用于超微量分析。另外,还可用直接的办法测定非金属元素和有机化合物。元素在热解石墨炉中被加热原子化,成为基态原子蒸汽。可靠原子吸收分光光度计
原子吸收分光光度计汞(Hg)可用冷原子吸收法测定。实验室原子吸收分光光度计性价比
原子吸收分光光度计采用新的电子技术,使仪器显示数字化、进样自动化,计算机数据处理系统使整个分析实现自动化。我国在1963年开始对原子吸收分光光度计有一般性介绍。1965年复旦大学电光源实验室和冶金工业部有色金属研究所分别研制成功空心阴极灯光源。1970年北京科学仪器厂试制成WFD-Y1型单光束原子吸收分光光度计。现在我国已有多家企业生产多种型号、性能较先进的原子吸收分光光度计。原子吸收分光光度计应用也有一定的局限性,即每种待测元素都要有一个能发射特定波长谱线的光源。实验室原子吸收分光光度计性价比
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