原子吸收光谱仪配件的根本原理仪器从光源辐射出具有待测元素特征谱线的光,经过试样蒸气时被蒸气中待测元素基态原子所吸收,由辐射特征谱线光被削弱的程度来测定试样中待测元素的含量。原子吸收光谱仪配件的使用因原子吸收光谱仪的活络、准确、简洁等特点,甲醛原子吸收分光光度计排行,现已多用于冶金,甲醛原子吸收分光光度计排行、地质、采矿,甲醛原子吸收分光光度计排行、石油、轻工、农业、医药、卫生、食物及环境监测等方面的常量及微痕量元素剖析。原子吸收光谱法是根据从光源发射的待测元素的特征辐射经过样品蒸气时,被蒸气中待测元素的基态原子所吸收,根据辐射强度的削弱程度以求得样品中待测元素的含量。原子吸收光谱仪的使用注意事项:比色皿不能用碱溶液或氧化性强的洗涤液洗涤,也不能用毛刷清洗。甲醛原子吸收分光光度计排行
原子吸收分光光度计的安全运用留意事项:1、在运输过程中遭到剧烈碰击的仪器,主机不能冒然通电。2、长期在恶劣条件寄存的仪器应该经常维护保养。3、一旦仪器的报警器发出声音,应当即关掉气源,并关机。4、请您随时留意,一旦发生异味,请当即切断电源,关掉乙炔钢瓶总阀门。请将空压机的空气管插入燃气管道中,并涂改肥皂水以检查燃气管道各接头是否漏气,特别应该检查雾化筒后部的防爆塞是否密封无缺,决不能在发生漏气时燃烧操作,否则容易发生回火爆裂。甲醛原子吸收分光光度计排行原子吸收分光光度计安全操作须知:仪器室内不得使用或存放其他无关的易燃、易爆等危险品。
原子荧光光谱法较早应用在地质样品测试中,源于早期我国大规模化探工作的开展。目前,土壤、岩石、水系沉积物、煤炭和各类矿石样品中,As、Sb、Bi、Hg、Se、Ge常用的测试方法就是原子荧光光谱法。地质样品基体复杂,是应用技术研究较多的领域。在样品分解方面,除传统酸溶分解外,采用艾斯卡试剂(碳酸钠和氧化锌)作焙烧试剂,焙烧富集分离地质样品中痕量Te、Se,使被测元素与基体分离,能有效地消除干扰。碱熔分解样品虽不常用,但是为了节省时间,测定地质样品中的Ge时,可以共享W、Mo、F的KOH碱熔体系溶液,磷酸酸化后直接测定,Ge的检出限为0.1μg/g。另外,可采用Na2O2熔解样品,盐酸酸化,无需分离基体,连续测定锑精矿中的As、Bi、Se、Sn。
正确挑选原子吸收分光光度计:1、空心阴方灯的作业电流挑选:空心阴方灯一般需求预热10-30min才干到达安稳输出。灯电流过小,放电不安稳,故光谱输出不安稳,且光谱输出强度小;灯电流过大,发射谱线变宽,导致灵敏度下降,校正曲线曲折,灯寿数缩短。选用灯电流的一般原则是,在保证有满足强且安稳的光强输出条件下,尽量运用较低的作业电流。通常以空心阴方灯上标明的比较大电流的一半至三分之二作为作业电流。在具体的剖析场合,比较适宜的作业电流由实验确定。2、进样量过小,吸收信号弱,不便于测量;进样量过大,在火焰原子化法中,对火焰发生冷却效应,在石墨炉原子化法中,会增加除残的困难。在实际作业中,应测定吸光度随进样量的变化,到达比较满意的吸光度的进样量,即为应挑选的进样量。利用间接原子吸收法尚可测定某些非金属元素。
随着原子吸收技术的发展,推动了原子吸收仪器的不断更新和发展,而其它科学技术进步,为原子吸收仪器的不断更新和发展提供了技术和物质基础。近年来,使用连续光源和中阶梯光栅,结合使用光导摄象管、二极管阵列多元素分析检测器,设计出了微机控制的原子吸收分光光度计,为解决多元素同时测定开辟了新的前景。微机控制的原子吸收光谱系统简化了仪器结构,提高了仪器的自动化程度,改善了测定准确度,使原子吸收光谱法的面貌发生了重大的变化。联用技术(色谱-原子吸收联用、流动注射-原子吸收联用)日益受到人们的重视。色谱-原子吸收联用,不只在解决元素的化学形态分析方面,而且在测定有机化合物的复杂混合物方面,都有着重要的用途。原子吸收分光光度计原子化条件:燃烧器的高度选择。便携原子吸收分光光度计销售厂家
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。甲醛原子吸收分光光度计排行
在农业、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。甲醛原子吸收分光光度计排行
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