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氫化物原子吸收準確測定的關鍵
氫化物原子吸收準確測定的關鍵

氫化物原子吸收準確測定的關鍵在于選擇合適的氫化物發(fā)生技術、優(yōu)化原子吸收光譜分析條件以及消除干擾因素。以下是具體介紹:1、選擇合適的氫化物發(fā)生技術:氫化物發(fā)生技術與原子吸收相結合,可以解決傳統(tǒng)原子吸收法在測定揮發(fā)性元素時靈敏度低的問題。通過使用還原劑,將待測元素轉化為氣態(tài)氫化物,從而提高了原子吸收法的靈敏度和選擇性。選擇合適的氫化物發(fā)生器作為進樣和反應輸送系統(tǒng),對于提高測定的準確性至關重要。2、優(yōu)化...

2024-10-25
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  • 石墨管的作用?

    石墨管的作用?熱解涂層平臺石墨管采用先進的縱向加熱石墨管技術,實現(xiàn)了石墨管內溫度一致,減少了化學干擾和記憶效應,這樣既能保證提高霧化效率,又可延長石墨管使用壽命,保證了分析準確度。原子吸收光譜法是依椐處于氣態(tài)的被測元素基態(tài)原子對該元素的原子共振輻射有強烈的吸收作用而建立的。該法具有檢出限低準確度高,選擇性好,分析速度快等優(yōu)點。在溫度吸收光程,進樣方式等實驗條件固定時,樣品產生的待測元素相基態(tài)原子對作為銳線光源的該元素的空心陰極燈所輻射的單色光產生吸收,其吸光度(A)與樣品中該...

    201810-8
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  • 原子吸收分光光度計如何選購

    石墨爐原子吸收法,有以下幾個特點,一是溫度高,可做高溫元素(即原子化溫度高的元素),如:Si、Al、Ba、Mo、W、Be、Zr等;二是靈敏度高,一般比火焰法高3~5數(shù)量級,適合做痕量分析;三是試樣量少,一般在微升(μL)級。但是,儀器操作復雜,分析成本相對較高,特別是當不使用自動進樣器時,由手工進樣時,對操作人員的技藝要求較高。目前國內石墨爐及電源及自動進樣器,都有廠家生產。但和國外廠家相比,自動化程度和儀器的可靠性都存在較大差距。另外,由于石墨爐原子吸收背景吸收較大,必須扣...

    20189-30
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  • 原子吸收分光光度計各個部分的作用?

    原子吸收分光光度計各個部分的作用?原子吸收分光光度計有單光束和雙光束兩種類型如果將原子化器當作分光光度計的比色皿,其儀器的構造與分光光度計很相似。與分光光度計相比,不同點:(1)采用銳線光源[為什么?];(2)單色器在火焰與檢測器之間。如果像分光光度計那樣,把單色器置于原子化器之前,火焰本身所發(fā)射的連續(xù)光譜就會直接照射在PMT上,會導致PMT壽命縮短,甚至不能正常工作。(3)原子化系統(tǒng):除了光源發(fā)射的光外,還存在:a.火焰本身所發(fā)射的連續(xù)光譜;b.原子吸收中的原子發(fā)射現(xiàn)象。在...

    20189-28
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  • 測定食鹽中鋅含量

    測定食鹽中鋅含量火焰原子吸收法測定食鹽中鋅含量。研究建立了通過在標準溶液中加進相同含量的NaCI基體,采用火焰原子吸收法測定食鹽中微量鋅含量的方法。方法簡便,測定范圍為0.02-0.8mg/L,精密度和正確度較好,測定相對偏差小于3%。鋅是人體必須的一種微量元素,人體鋅缺乏將累及全身各個系統(tǒng),如引起味覺減退、厭食、食欲不振、異食癖。另外還會引起明顯的生長緩慢和免疫功能低下等。目前食鹽市場上除一般的加碘鹽外。陸續(xù)出現(xiàn)了添加各種微量元素的保健食鹽,如加鋅鹽。加鐵鹽,加鎂鹽,以及加...

    20189-26
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  • 在給原子熒光光度計檢修時發(fā)現(xiàn)配件損壞該如何解決

    我們在使用原子熒光光度計的時候不要忘了經常的給原子熒光光度計檢修,以防原子熒光光度計出現(xiàn)了故障隱患。那么如果我們再給原子熒光光度計檢修的時候發(fā)現(xiàn)了配件需要更換該怎么辦呢?下面我們就給大家講解一下原子熒光光度計易損易耗件的更換方法。1、泵管更換由于泵管使用時間過長就會造成泵管的變形或磨損,所以要進行泵管的更換。以反應泵為例,其上壓塊為兩個較寬槽口,安置排廢泵管,下面為三個較窄槽口,安置樣品或還原劑管。根據下圖安裝泵管:在安裝時,應當注意泵頭均為逆時針方向轉動,根據上圖方向所示,...

    20189-18
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  • 原子熒光光度計檢修時光源出現(xiàn)問題的兩種情況

    今天給大家分享一下原子熒光光度計檢修之光源出現(xiàn)問題的兩種現(xiàn)象調制光源(高性能空心陰極燈)發(fā)出的光束經聚焦透鏡聚焦匯聚在原子化器中心,火焰中的原子蒸汽在調制光源的照射下,其基態(tài)原子吸收光能量后,處于原子核外的電子由低能級軌道躍遷到高能級軌道運動,基態(tài)原子變成了激發(fā)態(tài)原子。受光源激發(fā)的原子從激發(fā)態(tài)回到基態(tài)時會將吸收的光能量再次以光輻射的形式放出,經聚焦透鏡匯聚于光電倍增管陰極上,然后轉換成模擬電信號,送至放大電路處理。光路出現(xiàn)問題時,可能出現(xiàn)以下兩種故障現(xiàn)象。1、靈敏度下降出現(xiàn)靈...

    20189-13
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  • 火焰原子吸收與石墨爐原子吸收分光光度計之間有哪些區(qū)別

    石墨爐原子吸收分光光度計與火焰原子吸收光度計都屬于原子吸收光度計,同是由光源、原子化系統(tǒng)、分光系統(tǒng)和檢測系統(tǒng)組成。那么兩者之間存在有那些區(qū)別呢?不要慌,今天就給大家分享并對比一下兩者之間的主要區(qū)別。(1)火焰原子吸收光度計是由噴霧器、預混合室、燃燒器三部分組成。特點:操作簡便、重現(xiàn)性好。而石墨爐原子吸收分光光度計是一類將試樣放置在石墨管壁、石墨平臺、碳棒盛樣小孔或石墨坩堝內用電加熱至高溫實現(xiàn)原子化的系統(tǒng)。其中管式石墨爐是zui常用的原子化器。原子化程序分為干燥、灰化、原子化、...

    20189-11
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  • 原子熒光光度計可測元素

    原子熒光光度計可測元素原子熒光光度計利用惰性氣體氬氣作載氣,將氣態(tài)氫化物和過量氫氣與載氣混合后,導入加熱的原子化裝置,氫氣和氬氣在特制火焰裝置中燃燒加熱,氫化物受熱以后迅速分解,被測元素離解為基態(tài)原子蒸氣,其基態(tài)原子的量比單純加熱砷、銻、鉍、錫、硒、碲、鉛、鍺等元素生成的基態(tài)原子高幾個數(shù)量級。有較低的檢出限,靈敏度高。特別對Cd、Zn等元素有相當?shù)偷臋z出限,Cd可達0.001ng·cm-3、Zn為0.04ng·cm-3。現(xiàn)已有2O多種元素低于原子吸收光譜法的檢出限。由于原子熒...

    20189-11
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  • 雙通道原子熒光光譜儀主要技術特點

    雙通道原子熒光光譜儀是一種高靈敏度的分析儀器,用于痕量和超痕量元素的分析。AFS-100型原子熒光光度計設計結構簡單、靈敏度高、檢出限低、適用范圍廣(教學研究、衛(wèi)生防疫、醫(yī)療臨床檢驗、藥品檢驗、食品衛(wèi)生、排水、農產品、冶金樣品、地質普查等)。光譜儀結合了現(xiàn)代分析技術的優(yōu)勢,具有以下特點:1、低檢出限:這種儀器能夠對多種元素進行檢測,并且具有相當?shù)偷臋z出限。例如,對于鎘(Cd)和鋅(Zn),檢出限分別可達到0.001ng/cm3和0.04ng/cm3。2、高靈敏度與準確度:由于...

    20189-10
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  • 單火焰原子吸收分光光度計兩大常見故障分析

    作為工作人員,我們要了解儀器常見的故障原因,這樣才好找出解決方法。今天,我們來講講單火焰原子吸收分光光度計常見的兩個故障現(xiàn)象。我們先帶大家了解下光度計的光焰特性。火焰的組成決定了火焰的氧化還原特性,并直接影響到待測元素化合物的分解及難解離化合物的形成,進而影響到原子化效率和自由原子火焰區(qū)中的有效壽命。影響火焰組成的因素較多,例如火焰的類型,同類火焰的燃助比,火焰的燃燒環(huán)境等。對于同一類型火焰,根據燃助比的變化可分為富燃焰、化學計量焰和貧燃焰。所謂化學計量焰是指燃助比例*符合該...

    20189-7
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  • 全自動原子吸收分光光度計與分光光度計相比兩者之間有哪些不同點

    全自動原子吸收分光光度計有單光束和雙光束兩種類型如果將原子化器當作分光光度計的比色皿,其儀器的構造與分光光度計很相似。全自動原子吸收分光光度計與分光光度計相比兩者之間的不同點如下:(1)采用銳線光源;(2)單色器在火焰與檢測器之間。如果像分光光度計那樣,把單色器置于原子化器之前,火焰本身所發(fā)射的連續(xù)光譜就會直接照射在PMT上,會導致PMT壽命縮短,甚至不能正常工作。(3)原子化系統(tǒng):除了光源發(fā)射的光外,還存在:a.火焰本身所發(fā)射的連續(xù)光譜;b.原子吸收中的原子發(fā)射現(xiàn)象。在原子...

    20188-29
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  • 自動進樣器的類別

    功能高精度的石墨爐自動進樣器。在石墨爐分析時由于配接了本裝置,使得分析精度(RSD)優(yōu)于1%,使分析工作便當準確簡便,實現(xiàn)自動化石墨爐分析。廣泛應用于環(huán)境檢測、質量監(jiān)督、食品衛(wèi)生、化工、糧油、司法鑒定以及科研院校和第三方檢測機構等領域。1.折疊吸入式對于吸入式自動進樣器來說,樣品是被注射器產生的吸力吸入樣品環(huán),這種設計的自動進樣器在早期因其簡單可靠而非常流行,但是后來隨著另外兩種設計的出現(xiàn)而逐漸衰退。注射器連在廢液排出口,采樣針和相應的管路連接在進樣口,針插入樣品瓶中,接著注...

    20188-22
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