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空氣原子吸收分光光度計對比

來源: 發布時間:2021-03-15

    原子吸收分光光度計在環境分析中的應用是非常廣的,也是國內外環境分析中很常使用的儀器之一。Hg、Cd、Pb、Cr(VI)、As是我國*批立法頒布的需重點控制的環境污染物,這類污染物具有強毒性、生物濃縮倍數大等特點,在人體內有長期積蓄會產生一定的0作用。目前,已從常規的火焰原子吸收方法(FAAS)體系,發展到以石墨爐原子吸收方法(GFAAS)為主的方法體系,前者主要用于污水、土壤消解液和固體廢物浸出液的重金屬分析,也可用于K、Na、Ca、Mg、Fe等常量金屬元素分析,而石墨爐法多用于地表水、飲用水源地表水及大氣顆粒物中重金屬元素的監測分析。隨著我國原子吸收應用技術的發展,原子吸收分光光度計不僅用于無機金屬化合物的監測分析,亦可用于NO-3、NO-2、S2-等陰離子的監測分析。不論使用空氣C2H2火焰還是N2O-C2H2火焰,FAAS法只能測定水溶液中的金屬元素,而在環境科學研究領域中要分析測試的對象除水和污水以外,往往還有土壤、固體廢物、煙塵和大氣顆粒物、糧食、蔬菜及毛發、血液、人體組織等。這類環境試樣都要通過消解處理才能成為可供FAAS甚至GFAAS測定的樣品。這就是原子吸收分光光度計在環境領域中的應用,原子吸收分光光度計找上海儀電分析儀器有限公司。 電熱原子化器普遍應用的是原子吸收分光光度計。空氣原子吸收分光光度計對比

火焰原子吸收分光光度計操作注意事項1、火焰原子吸收分光光度計應放在干燥的房間內,使用時放置在堅固平穩的工作臺上,室內照明不宜太強。熱天時不能用電扇直接向儀器吹風,防止燈泡燈絲發亮不穩定。2、為了防止光電管疲勞,不測定時必須將試樣室蓋打開,使光路切斷,以延長光電管的使用壽命。3、取拿比色皿時,手指只能捏住比色皿的毛玻璃面,而不能碰比色皿的光學表面。4、比色皿不能用堿溶液或氧化性強的洗滌液洗滌,也不能用毛刷清洗。比色皿外壁附著的水或溶液應用擦鏡紙或細而軟的吸水紙吸干,不要擦拭,以免損傷它的光學表面。中端原子吸收分光光度計代理火焰原子化法中,火焰類型和特性是影響原子化效率的主要因素。

原子吸收分光光度計具有以下特點(1)靈敏度高火焰原子吸收分光光度法測定大多數金屬元素的相對靈敏度為1.0×10-8~1.0×10-10g·mL-1,非火焰原子吸收分光光度計的靈敏度為1.0×10-12~1.0×10-14g。這是由于原子吸收分光光度計測定的是占原子總數99%以上的基態原子,而原子發射光譜測定的是占原子總數不到1%的激發態原子,所以前者的靈敏度和準確度比后者高的多。(2)精密度好由于溫度的變化對測定影響較小,該法具有良好的穩定性和重現性,精密度好。一般儀器的相對標準偏差為1%~2%,性能好的儀器可達0.1%~0.5%。(3)選擇性好,方法簡便由光源發出特征性入射光很簡單,且基態原子是窄頻吸收,元素之間的干擾較小,可不經分離在同一溶液中直接測定多種元素,操作簡便。(4)準確度高,分析速度快測定微、痕量元素的相對誤差可達0.1%~0.5%,分析一個元素只需數十秒至數分鐘。

    紫外掃描分光光度計就是根據物質的吸收光譜研究物質的成分、結構和物質間相互作用的有效手段。紫外分光光度計可以在紫外可見光區任意選擇不同波長的光。物質的吸收光譜就是物質中的分子和原子吸收了入射光中的某些特定波長的光能量,相應地發生了分子振動能級躍遷和電子能級躍遷的結果。下面讓我們一起來了解一下紫外掃描分光光度計的校正方法吧紫外分光光度計的校正方法:分光光度法的重要的一個物理化學量是吸光度。為了獲得準確的研究結果,準確測得樣品溶液的吸光度是非常重要的。一般,分析結果的不可靠性與偶然誤差和系統誤差有關。偶然誤差影響測量的精密度,可通過足夠數量測量的統計處理來減少;系統誤差影響測量結果的準確度,可在大體相同實驗條件下,用比較一種物質的準確測量結果,使系統誤差統一起來。而分光光度計的系統誤差(波長校正、分光光度計的慢散光、放大器的線性響應、暗電流和比色皿的光程)和操作誤差(溫度改變、儀器讀數、操作者的改變、使用物質的純度、稱量和濃度、pH)對測量吸光度的影響是可以檢查和校正的。關于操作誤差,多數情況下,通過嚴格按操作程序測量、儀器調零、準確稱量等來控制或減少這種誤差的產生。關于儀器的系統誤差。 原子吸收分光光度計能夠靈敏可靠地測定微量或痕量元素。

    原子吸收光度計是根據物質基態原子蒸汽對特征輻射吸收的作用來進行金屬元素分析,它能夠靈敏可靠地測定微量或痕量元素。該儀表與分光光度計相同,是測定從光源發出的光通過分析物質后被吸收的量。與分光光度計的根本區別在于被分析物質的狀態不同。分光光度計是利用分子的光吸收進行分析,而原子吸收光度計是利用原子的光吸收進行分析。原子吸收的發現,可以追溯到19世紀初一個名為夫瑯禾費的人在研究太陽連續光譜時,發現光譜中存在暗線。該暗線以發現者的名字命名為夫瑯禾費線。19世紀中葉,基爾霍夫推斷夫瑯禾費線是原子吸收的結果。原子通常以低能級的穩定狀態存在(基態)。但是,基態的原子蒸氣經特定波長光照射后會變為激發態原子蒸氣。此時照射光將有一部分被消耗,這就是原子吸收。 原子吸收分光光度計一般靈敏度在ng/ml級(10-9),相對標準偏差2%左右。低端原子吸收分光光度計生產廠家

原子吸收分光光度計多應用于各種氣體,金屬有機化合物,金屬醇鹽中微量元素的分析。空氣原子吸收分光光度計對比

原子吸收光譜儀可測定多種元素,火焰原子吸收光譜法可測到10-9g/mL數量級,石墨爐原子吸收法可測到10-13g/mL數量級。其氫化物發生器可對8種揮發性元素汞、砷、鉛、硒、錫、碲、銻、鍺等進行微痕量測定。原子吸收光譜儀應用于因原子吸收光譜儀的靈敏、準確、簡便等特點,現已應用于冶金、地質、采礦、石油、輕工、農業、醫藥、衛生、食品及環境監測等方面的常量及微痕量元素分析。基本原理是語音儀器從光源輻射出具有待測元素特征譜線的光,通過試樣蒸氣時被蒸氣中待測元素基態原子所吸收,由輻射特征譜線光被減弱的程度來測定試樣中待測元素的含量。空氣原子吸收分光光度計對比

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