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分析检测原子吸收分光光度计怎么样 推荐咨询 上海仪电分析仪器供应

信息介绍 / Information introduction

原子吸收分光光度计的发展史:1860年之后的发展主要是克希霍夫(G.Kirchoff)和本生(R.Bunsen)根据钠(Na)发射线和夫劳霍弗暗线的光谱中的位置相同这一事实,证明太阳连续光谱中的暗线D线,分析检测原子吸收分光光度计怎么样,是太阳**大气圈中的Na原子对太阳光谱在Na辐射吸收的结果;并进一步阐明了吸收与发射的关系——气态的原子能发射某些特征谱线,分析检测原子吸收分光光度计怎么样,也能吸收同样波长的这些谱线。这是历史上用原子吸收光谱进行定性分析的例证。很长一段时间,原子吸收主要局限于天体物理方面的研究,在分析化学中的应用未能引起重视,其主要原因是未找到可产生锐线光谱的光源。1916年帕邢(Paschen)首先研制成功空心阴极灯,可作为原子吸收分析用光源。直至20世纪30年代,由于汞的广泛应用,对大气中微量汞的测定曾利用原子吸收光谱原理设计了测汞仪,这是原子吸收在分析中的较早应用,分析检测原子吸收分光光度计怎么样。1954年澳大利亚墨尔本物理研究所在展览会上展出世界上首台原子吸收分光光度计。空心阴极灯的使用,使原子吸收分光光度计商品仪器得到了发展。原子吸收分光光度计使用的是光电倍增管,分辨力比光电管强。分析检测原子吸收分光光度计怎么样

    原子吸收光度计灵敏度的因素有哪些您知道么?1、狭缝在其他条件一定的情况下,狭缝的大小是决定灵敏度的又一原因。当被测元素无邻近干扰线时,可采用较大的狭缝。当被测元素有邻近干扰线时,可采用较小的狭缝。2、雾化器雾化器作用是将试液雾化。它是原子吸收光谱仪重要部件,其性能对测定灵敏度、精密度和化学物理干扰等产生影响。雾化器喷雾越稳定,雾滴越微小均匀,雾化效率也就越高,相应灵敏度越高,精密度越好,化学物理干扰越小。3、灯电流火焰原子吸收光谱仪使用光源大都是空心阴极灯,空心阴极灯的灯电流大小决定着灯辐射强度。在一定范围内增大灯电流可以增大辐射强度,同时噪音也增大,但是仪器灵敏度降低。如果灯电流过大,会导致灯本身发生自蚀现象而缩短灯使用寿命,会放电不正常。相反,在一定范围内降低灯电流可以降低辐射强度,仪器灵敏度提高,但灯稳定性和信噪比下降。因此,在具体检测工作中,如被测样浓度高时,则使用较大灯电流,以获得较好稳定性;如被测样浓度低时,则在保证稳定性满足要求的前提下,使用较低的灯电流,以获得较好的灵敏度。这些都会影响原子吸收光度计灵敏度,有需要原子吸收光度计的请找上海仪电。 材料原子吸收分光光度计生产厂家内标法是在试样各含量不同的一系列规范试样中,分别参加固定量的纯物质,即内标物。

    紫外可见分光光度计的适应性,就是指紫外可见分光光度计能满足使用要求的程度。紫外可见分光光度计适用性的主要内容是由技术指标所决定的。考虑适用性的原则应该是:能满足使用要求,不必苛求。使用紫外可见分光光度计对不同试样进行比对测试时,仪器的波长准确度很重要。但在一般的定量相对测量时,仪器的波长准确度就不是很重要。又如波长重复性,在发表文章时很重要,因为,人家如果重复不了你的数据,有时甚至你自己也重复不了你自己的数据是不行的。还有杂散光,在分析试样较多、浓度较大时就很重要。因为,它限制被分析试样浓度的上限。当杂散光一时,被测试的试样的浓度越大,分析测试数据偏离比耳定律的程度就越大。所以,在所要求的分析误差一定时,被分析试样浓度的上限就会受到限制。因此,在分析试样品种较多的食品、农业等领域挑选紫外可见分光光度计时,一定要注意挑选杂散光小的仪器。又如光度噪声,它也是分析测试误差的主要来源,且限制被分析试样浓度的下限。在仪器的噪声一定时,被分析测试的试样浓度越低,分析测试的误差就越大。在要求的分析误差一定时,被分析试样浓度的下限就会受到限制。因此,生化、海洋等领域的科技工作者挑选紫外可见分光光度计。

     波长重复性的定义和重要性波长重复性是指多次波长测试数据的离散性或者说是指多次波长测试数据的符合程度;波长重复性又称波长精密度。波长重复性同样是非常重要的性能技术指标。和波长准确度一样,因为对同一物质,在不同波长测试时,就会有不同的灵敏度,因而,即使是同一样品、同一个人,测试的数据也会不相同。如果一台原子吸收分光光度计的波长重复性不好,就等于每次分析测试时所用的波长是不同的,不可能得到可靠得分析结果。因此,一台原子吸收分光光度计的波长重复性不好是***不能满足使用要求的。发生这种现象是因气流速度小于燃烧速度。

原子吸收分光光度计的方法原理是原子吸收是指呈气态的原子对由同类原子辐射出的特征谱线所具有的吸收现象。当辐射投射到原子蒸气上时,如果辐射波长相应的能量等于原原子吸收光谱仪子由基态跃迁到激发态所需要的能量时,则会引起原子对辐射的吸收,产生吸收光谱。基态原子吸收了能量,外层的电子产生跃迁,从低能态跃迁到激发态。原子吸收光谱根据郎伯-比尔定律来确定样品中化合物的含量。已知所需样品元素的吸收光谱和摩尔吸光度,以及每种元素都将优先吸收特定波长的光,因为每种元素需要消耗一定的能量使其从基态变成激发态。检测过程中,基态原子吸收特征辐射,通过测定基态原子对特征辐射的吸收程度,从而测量待测元素含量。非火焰原子化法利用电加热或化学还原等方式使试样转化为气态原子。水质原子吸收分光光度计销售厂家

利用原子吸收光谱法进行样品分析时,一方面对仪器的性能有足够的认识;另一方面要总结经验,提高分析技巧。分析检测原子吸收分光光度计怎么样

        原子吸收分光光度计的特点:灵敏度高:火焰原子吸收分光光度法测定大多数金属元素的相对灵敏度为1.0×10-8~1.0×10-10g·mL-1,非火焰原子吸收分光光度法的相对来说灵敏度为1.0×10-12~1.0×10-14g。这是由于原子吸收分光光度法测定的是占原子总数99%以上的基态原子,而原子发射光谱测定的是占原子总数不到1%的激发态原子,所以前者的灵敏度和准确度比后者高的多。精密度好:由于温度的变化对测定影响较小,该法具有良好的稳定性和重现性,精密度好。一般仪器的相对标准偏差为1%~2%,性能好的仪器可达0.1%~0.5%.选择性好,方法简便:由光源发出特征性入射光很简单,且基态原子是窄频吸收,元素之间的干扰较小,可不经分离在同一溶液中直接测定多种元素,操作简便。准确度高,分析速度快:测定微、痕量元素的相对误差可达0.1%~0.5%,分析一个元素只需数十秒至数分钟。分析检测原子吸收分光光度计怎么样

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