原子吸收在电镀行业的应用方案:电镀液中铜离子含量测定 实验目的:准确测定电镀液中的铜离子含量,以监控电镀工艺的稳定性。 实验材料与设备:电镀液样品、原子吸收光谱仪、容量瓶、移液管、酸溶液等。 实验步骤: 样品制备:从电镀槽中取出适量的电镀液样品,放入干净的容器中。如果样品中存在悬浮物或杂质,可通过过滤进行初步处理。 稀释:根据预计的铜离子浓度范围,用去离子水对样品进行适当的稀释。将稀释后的样品转移至容量瓶中,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。选择合适的铜元素分析灯,调整仪器参数,如波长、狭缝宽度、灯电流等。 标准曲线绘制:配制一系列不同浓度的铜离子标准溶液,使用原子吸收光谱仪分别测量其吸光度。以铜离子浓度为横坐标,吸光度为纵坐标,绘制标准曲线。 样品测定:将制备好的电镀液样品注入原子吸收光谱仪中,测量其吸光度。根据标准曲线,计算出样品中铜离子的浓度。 结果分析:对测定结果进行分析,判断电镀液中的铜离子含量是否在合适的范围内。如果含量过高或过低,可调整电镀工艺参数,如电流密度、电镀时间等,以保证电镀质量。电镀行业,普分科技原子吸收稳定可靠,为电镀工艺改进提供实时的研究数据。韶关原子吸收金属元素检测
在环境监测领域,原子吸收光谱仪是不可或缺的精密分析仪器。随着工业化进程加速,环境污染问题备受关注,对水、土壤、大气等各类环境样本中的重金属元素检测需求日益迫切。原子吸收光谱仪凭借其高灵敏度与高选择性,能够准确测定痕量重金属。以水环境保护为例,在检测工业废水排放时,它可精确分析出废水中铅、汞、镉、铬等重金属含量。这些重金属一旦超标排入水体,会通过食物链富集,对水生生物及人类健康造成严重危害。利用原子吸收光谱仪,环境监测人员能及时发现超标排放源,促使企业整改,保障水环境安全。珠海原子吸收金属元素检测普分仪器耐用性好,降低设备更换成本。
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。
PF500 原子吸收分光光度计具备高度的自动化功能,极大地提高了分析效率和准确性。它拥有 8 只灯自动高效转换系统,能够自动寻波、调节能量以及优化光束,实现了元素灯和燃烧头的自动调节,还可自动设置流量、点火、监视火焰、熄火,并具备乙炔漏气报警及紧急自动停机等保护功能。这些自动化操作不仅减少了人工干预,降低了操作误差,还能确保仪器在无人值守的情况下稳定运行,提高了工作效率。例如,在进行多元素分析时,仪器可自动切换元素灯,快速准确地完成不同元素的测量,无需人工频繁更换和调试,极大节省了时间和精力12.技术指标优异农业领域用普分原子吸收分析土壤养分,指导合理施肥。
深圳普分科技PF400原子吸收参数: 光学系统: 波长范围:185nm-900nm。 光栅刻线:1800 条。 单色器:Czerny-Turner 型。 光谱带宽:0.2、0.4、1.0、2.0nm,多档自动切换。 波长精确度:±0.25nm。 波长重复性:0.05nm。 基线漂移:0.003A/30min。 光源系统: 灯座: 6 灯座自动切换。 预热灯数:预热元素灯数量可自定义,可 4 个灯同时预热。 灯电源供电方式:400Hz 方波脉冲。 灯电流调节范围:0—10mA 平均电流。 原子化系统: 特征浓度(Cu):0.025μg/ml/1%。 检出限(Cu):0.006μg/ml。 燃烧器:100mm 单缝钛金属燃烧器,空冷预混合型。 精密度(Cu):RSD≤0.5%普分原子吸收软件操作界面友好,易于使用和理解。中山原子吸收食品添加剂铅含量检测
普分光谱仪器分析结果一致性好,便于比较。韶关原子吸收金属元素检测
PF500原子吸收分光光度计在多项技术指标上表现出色,展现了其高精度和高稳定性。波长范围为 185-900nm,全波段波长准确度优于 ±0.25nm,波长重复性≤0.15nm,均优于国标。其基线稳定性更是突出,例如在测量铜元素时,基线稳定性≤0.004A/30min,远优于国标≤0.006A/30min 的要求。此外,特征浓度≤0.025ug/ml/1%,检出限≤0.005ug/ml,精密度 RSD<0.5%,这些优异的指标使得 PF500 能够对微量和痕量元素进行准确可靠的分析,满足了各种高要求的分析任务,如在环境试样、食品、材料等领域中对微量元素的精确测定。韶关原子吸收金属元素检测
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