你知道怎样正确挑选原子吸收分光光度计吗?1.剖析线挑选:通常选用共振吸收线为剖析线,测定高含量元素时,能够选用灵敏度较低的非共振吸收线为剖析线。As、Se等共振吸收线位于200nm以下的远紫外区,火焰组分对其有明显吸收,故用火焰原子吸收法测定这些元素时,不宜选用共振吸收线为剖析线。2.狭缝宽度挑选:狭缝宽度影响光谱通带宽度与检测器接受的能量。原子吸收分光光度计中,光谱堆叠干扰的几率小,能够答应运用较宽的狭缝。调节不同的狭缝宽度,高性能原子吸收分光光度计代理,测定吸光度随狭缝宽度而变化,当有其它的谱线或非吸收光进入光谱通带内,高性能原子吸收分光光度计代理,吸光度将当即减小,高性能原子吸收分光光度计代理。不引起吸光度减小的很大狭缝宽度,即为应选取的合适的狭缝宽度。原子吸收分光光度计应用也有一定的局限性。高性能原子吸收分光光度计代理
原子吸收分光光度计程序升温的条件选择:在原子吸收分光光度计中,合理选择干燥、灰化、原子化及除残温度与时间是十分重要的。干燥应在稍低于溶剂沸点的温度下进行,以避免试液飞溅。灰化的意图是除去基体和局外组分,在保证被测元素没有丢失的前提下应尽或许运用较高的灰化温度。原子化温度的选择原则是,选用达到很大吸收信号的很低温度作为原子化温度。原子化时间的选择,应以保证完全原子化为准。原子化阶段停止通维护气,以延伸自由原子在石墨炉内的平均停留时间。除残的意图是为了消除残留物发生的记忆效应,除残温度应高于原子化温度。化工原子吸收分光光度计厂家原子吸收分光光度计即每种待测元素都要有一个能发射特定波长谱线的光源。
原子吸收分光光度计和ICP的比较:原理:原子吸收分光光度计:经过测定某一具有特定波长的光经过试样原子蒸气后被吸收的多少来测定被测元素的含量的一种方法。选择性强,简洁、快速。因为其选用銳线光源,样品不需要经繁琐的分离,可在同一溶液中直接测定多种元素,测定一个元素只需要数分钟,分析操作简洁、迅速。抗干扰能力强。原子吸收线数目少,光谱干扰少,一般不存在共存元素的光谱堆叠干扰。应用范围广。可测60多种元素;既能用于微量分析又能用于超微量分析。另外,还可用直接的办法测定非金属元素和有机化合物。
原子吸收分光光度计使用的首要限制是:该法只能进行无机元素的含量剖析,不能直接用于有机化合物的含量剖析和结构剖析;别的,惯例原子吸收分光光度计每测一种元素,要替换一次空心阴极灯光源,不能同时进行多元素剖析。所用仪器为原子吸收分光光度计,它由光源、原子化器、单色器、背景校正系统、自动进样系统和检测系统等组成。原子吸收分光光度计通常人体所需的常量或痕量元素以必定的浓度散布在人的体液和各种中,在人的生活动中起着不可或缺的作用,其主要生理功能是构成人体的组成部分,也是酶和维生素的组成部分。原子吸收分光光度计定量关系可用郎伯-比耳定律。
原子吸收光谱仪配件的根本原理仪器从光源辐射出具有待测元素特征谱线的光,经过试样蒸气时被蒸气中待测元素基态原子所吸收,由辐射特征谱线光被削弱的程度来测定试样中待测元素的含量。原子吸收光谱仪配件的使用因原子吸收光谱仪的活络、准确、简洁等特点,现已多用于冶金、地质、采矿、石油、轻工、农业、医药、卫生、食物及环境监测等方面的常量及微痕量元素剖析。原子吸收光谱法是根据从光源发射的待测元素的特征辐射经过样品蒸气时,被蒸气中待测元素的基态原子所吸收,根据辐射强度的削弱程度以求得样品中待测元素的含量。原子吸收分光光度计一般可检测到PPm级(10-6)。双光束原子吸收分光光度计排名
元素在热解石墨炉中被加热原子化,成为基态原子蒸汽。高性能原子吸收分光光度计代理
原子吸收分光光度计的常见体系种类有哪些?DEMONA分光体系:中阶梯光栅单色器的应用越来越多中阶。梯光栅单色器在次光谱区作业,次光谱自在光谱区很小,为了将不同级次的堆叠光谱分隔,通常采取穿插色散(在中阶梯光栅光路的前方或后方添加首级辅助色散元件),使谱线色散方向和谱级散开方向正交,在焦面上构成一个二维色散图像。这种光栅分辨率较高,可达0.002nm,结构细巧。中阶梯光栅单色器结合面阵检测器可一起接纳整个作业波段范围的光谱可完成快速多元素一起测定。高性能原子吸收分光光度计代理
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