原子吸收光谱仪是一种重要的分析技术,广泛应用于各个领域。其原理基于原子对特定波长光的吸收。当一束特定波长的光通过含有待测元素原子的蒸气时,原子会吸收光子的能量,使光的强度减弱。通过测量光强度的变化,可以确定待测元素的浓度。原子吸收光谱仪主要由光源、原子化器、分光系统和检测系统组成。光源通常是空心阴极灯,能发射出特定元素的特征谱线。原子化器将样品转化为原子蒸气,常见的有火焰原子化器和石墨炉原子化器。分光系统分离出特定波长的光,检测系统则测量光的强度变化。在火焰原子化器中,样品通过喷雾器形成雾状,进入燃烧器与燃气和助燃气混合燃烧,使样品中的待测元素转化为原子态。石墨炉原子化器则通过程序升温,将样品在石墨管中逐步加热至原子化温度。分光系统一般采用光栅或棱镜,将复合光分解为单色光。检测系统通常使用光电倍增管,将光信号转化为电信号进行测量。食品领域,普分科技原子吸收严密监测有害金属,为舌尖上的安全保驾护航。广东原子吸收元素检测
原子吸收检测仪的原理基于原子的能级结构。不同元素的原子具有特定的能级,当受到特定波长的光照射时,处于基态的原子会吸收光子的能量跃迁到激发态。这种吸收是高度选择性的,只有特定波长的光才能被特定元素的原子吸收。 在测试过程中,样品经过预处理后被引入原子化器。原子化器的作用是将样品中的待测元素转化为原子态。常见的原子化器有火焰原子化器和石墨炉原子化器。火焰原子化器利用高温火焰使样品原子化,而石墨炉原子化器则通过程序升温将样品加热至原子化温度。原子化后的原子吸收来自光源的特定波长光,光强度的减弱程度与待测元素的浓度成正比。通过测量吸光度,并结合标准曲线法,可以确定样品中待测元素的含量。深圳原子吸收食品添加剂铅含量检测普分 AA 机仪器响应速度快,及时给出分析结果。
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原子吸收光度计的原理基于光与原子的相互作用。特定波长的光被原子吸收的程度与原子的浓度成正比。这为定量分析提供了依据。 原子吸收光谱仪的组成部分各有其重要功能。光源提供稳定的特定波长光,为分析奠定基础。原子化器是将样品转化为原子态的重要环节。无论是火焰原子化还是石墨炉原子化,都要确保原子化效率高。分光系统通过1800 刻线平面反射式衍射光栅,精确分离出所需波长的光,排除其他波长的干扰。检测系统通过光电倍增管以及 PC 电脑系统数据处理,灵敏地检测光强度的变化,将其转化为准确的分析结果。 材料科学借助普分原子吸收研究材料成分,开发新型材料。
普分原子吸收检测的原理与原子的光谱特性密切相关。不同元素的原子具有不同的电子结构,因此会产生不同的光谱线。通过测量特定元素的原子对特定波长光的吸收,可以确定该元素在样品中的含量。 在测试过程中,样品的处理方法要根据样品的性质和待测元素的特点来选择。对于固体样品,可能需要进行粉碎、溶解等操作;对于液体样品,可能需要进行稀释、过滤等处理。在仪器操作方面,要注意光源的稳定性和单色器的分辨率,以确保测量的准确性。同时,要进行空白试验和质量控制,排除干扰因素的影响。普分仪器操作流程简单,减少人为误差。广州原子吸收测试仪
深圳普分科技 AA 机仪器结构紧凑,节省实验室空间。广东原子吸收元素检测
原子吸收准确测定锂矿石中的锂含量。 实验材料与设备:锂矿石样品、原子吸收光谱仪、盐酸、硝酸、氢氟酸等酸溶液、容量瓶、移液管、加热装置等。 实验步骤: 样品制备:将锂矿石粉碎至一定粒度,使用200 目筛网过筛,确保样品具有代表性。称取一定量的粉碎后的锂矿石样品,放入聚四氟乙烯(或铂金)坩埚中。 样品消解:加入20ml的盐酸、硝酸和氢氟酸混合酸溶液,在加热装置上300℃进行消解30分钟。消解过程中要注意控制温度和时间,确保样品完全溶解。消解完成后,冷却至室温。 定容:将消解后的溶液转移至250mld 容量瓶 中,用去离子水定容至刻度。 仪器准备:打开原子吸收光谱仪,预热至稳定状态。选择锂元素的特定分析波长,调整仪器参数,如灯电流、狭缝宽度、燃烧器高度等。 标准曲线绘制:配制一系列不同浓度的锂标准溶液,使用原子吸收光谱仪测量其吸光度。以锂浓度为横坐标,吸光度为纵坐标,绘制标准曲线。 样品测定:将制备好的锂矿石样品溶液注入原子吸收光谱仪,测量其吸光度。根据标准曲线,计算出样品中锂的含量。 结果分析:对测定结果进行分析,考虑样品的来源、矿物组成等因素,评估锂矿石的品质和潜在价值。广东原子吸收元素检测
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