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實驗室原子吸收分光光度計性價比

來源: 發布時間:2022-02-11

原子吸收分光光度計的發展史:1860年之后的發展主要是克希霍夫(G.Kirchoff)和本生(R.Bunsen)根據鈉(Na)發射線和夫勞霍弗暗線的光譜中的位置相同這一事實,證明太陽連續光譜中的暗線D線,是太陽**大氣圈中的Na原子對太陽光譜在Na輻射吸收的結果;并進一步闡明了吸收與發射的關系——氣態的原子能發射某些特征譜線,也能吸收同樣波長的這些譜線。這是歷史上用原子吸收光譜進行定性分析的例證。很長一段時間,原子吸收主要局限于天體物理方面的研究,在分析化學中的應用未能引起重視,其主要原因是未找到可產生銳線光譜的光源。1916年帕邢(Paschen)首先研制成功空心陰極燈,可作為原子吸收分析用光源。直至20世紀30年代,由于汞的廣泛應用,對大氣中微量汞的測定曾利用原子吸收光譜原理設計了測汞儀,這是原子吸收在分析中的較早應用。1954年澳大利亞墨爾本物理研究所在展覽會上展出世界上首臺原子吸收分光光度計。空心陰極燈的使用,使原子吸收分光光度計商品儀器得到了發展。原子吸收分光光度計安全操作須知:氣瓶不得倒置、橫放或大幅度傾斜,需時刻保持直立。實驗室原子吸收分光光度計性價比

如果子吸收分光光度計在靜態狀態下仍然不穩定,原因可能是:1.電網電壓變動大,可采用安裝穩壓器解決。2.周圍有強電磁場或高頻干擾,解決的辦法是關掉周圍的干擾儀器。3.標尺擴展太大。采用標尺擴展的目的是為了提高測試的靈敏度,但如果靈敏度太高穩定性就會降低,可適當調整標尺擴展的倍數。4.燈損壞。可選用常用的燈進行對比測試,拋棄壞燈。空心陰極燈不能長期擱置不用,存放時間過長,會因為氣體吸附、釋放等原因而致燈成批的損壞,因此每隔三四個月,應將不常用的燈取出點燃2h~3h。5.原子吸收分光光度計是精密儀器,對溫度要求較高,溫度過高,將使一些元素熱量無法散失,功能異常,可設法降低室溫予以解決。學校原子吸收分光光度計代理原子吸收分光光度計操作簡單,對化驗員要求比較低,干擾低。

    那么影響原子吸收光度計靈敏度的因素有哪些您知道么?1、狹縫在其他條件一定的情況下,狹縫的大小是決定靈敏度的又一原因。當被測元素無鄰近干擾線時,可采用較大的狹縫。當被測元素有鄰近干擾線時,可采用較小的狹縫。2、霧化器霧化器作用是將試液霧化。它是原子吸收光譜儀重要部件,其性能對測定靈敏度、精密度和化學物理干擾等產生***影響。霧化器噴霧越穩定,霧滴越微小均勻,霧化效率也就越高,相應靈敏度越高,精密度越好,化學物理干擾越小。3、燈電流火焰原子吸收光譜儀使用光源大都是空心陰極燈,空心陰極燈的燈電流大小決定著燈輻射強度。在一定范圍內增大燈電流可以增大輻射強度,同時噪音也增大,但是儀器靈敏度降低。如果燈電流過大,會導致燈本身發生自蝕現象而縮短燈使用壽命,會放電不正常。相反,在一定范圍內降低燈電流可以降低輻射強度,儀器靈敏度提高,但燈穩定性和信噪比下降。因此,在具體檢測工作中,如被測樣濃度高時,則使用較大燈電流,以獲得較好穩定性;如被測樣濃度低時,則在保證穩定性滿足要求的前提下,使用較低的燈電流,以獲得較好的靈敏度。

原子吸收分光光度計的方法原理是原子吸收是指呈氣態的原子對由同類原子輻射出的特征譜線所具有的吸收現象。當輻射投射到原子蒸氣上時,如果輻射波長相應的能量等于原原子吸收光譜儀子由基態躍遷到激發態所需要的能量時,則會引起原子對輻射的吸收,產生吸收光譜。基態原子吸收了能量,外層的電子產生躍遷,從低能態躍遷到激發態。原子吸收光譜根據郎伯-比爾定律來確定樣品中化合物的含量。已知所需樣品元素的吸收光譜和摩爾吸光度,以及每種元素都將優先吸收特定波長的光,因為每種元素需要消耗一定的能量使其從基態變成激發態。檢測過程中,基態原子吸收特征輻射,通過測定基態原子對特征輻射的吸收程度,從而測量待測元素含量。分子吸收分光光度計使用的標準溶液在4℃溫度下可保存較長時間,放置室溫后可正常使用。

原子吸收光譜分析現已應用于各個分析領域,主要有四個方面:理論研究;元素分析;有機物分析;金屬化學形態分析。理論研究中的應用:原子吸收可作為物理和物理化學的一種實驗手段,對物質的一些基本性能進行測定和研究。電熱原子化器容易做到控制蒸發過程和原子化過程,所以用它測定一些基本參數有很多優點。用電熱原子化器所測定的一些有元素離開機體的活化能、氣態原子擴散系數、解離能、振子強度、光譜線輪廓的變寬、溶解度、蒸氣壓等。原子吸收分光光度計基本結構包括光源,原子化器,光學系統和檢測系統。甲醇原子吸收分光光度計儀器

點火時操作人員應處于儀器正面左側,且右側及正后方不能站人。實驗室原子吸收分光光度計性價比

原子吸收分光光度計石墨爐系統是一種專門用于測定痕量金屬元素的儀器。將被測樣品注入石墨管內,經過不同溫度的加溫使樣品分別經過干燥階段去除樣品中水分,灰化階段去除基體干擾,原子化階段使樣品中被測的元素原子化,然后經過高溫清洗階段去除留在石墨管中殘余的樣品。在原子化時樣品對特征譜線(某一波長的光)的吸收與樣品中某待測元素的含量成正比關系。經過運算求得待測元素的含量。石墨爐系統主要作用是在惰性氣體保護下,用程序加溫的方法使試樣分離掉水份和其他雜質,并且不損失原試樣中被測元素的含量,使被測元素充分原子化,得以靈敏、準確地測定樣品中被測元素的含量。實驗室原子吸收分光光度計性價比

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