實驗室光譜儀器原子熒光光譜儀的讀出系統的測量方法
讀出系統由放大器,分析器和記錄、顯示裝置組成。由檢測器將光信號轉換的電信號通過前置放大器、主放大器、積分器、模數轉換器等系列信號接收和數據處理電路,最后被單片采集,并通過標準串口實時將數據上傳給系統機,由系統機對數據進行處理和計算。檢測電路包括?前置放大器其主要作用是將光電倍增管輸出的電流信號轉變成電壓信號,以便于后續電路進行信號處理。?主放大器,主要功能是將前置放大輸出的電壓信進一步變大。?積分器和A/D轉換電路,其主要功能有背景扣除、積分,峰值保持、AD轉換等。 原子熒光光譜分析中,電信號的測量是屬于弱電流信號的檢測。分析信號不僅必須和儀器的光學元件所產生的千擾信號(散射、反射、非特征的熱發射等等)相區別,而且也要和光電倍增管的噪聲相區別,這種噪聲有時可以和有用的分析信號相當,有時甚至還要高。常用的檢測方法有三種:直流測量、帶有鎖定放大器的交流量和脈沖(光子)計數技術。一、直流測量直流放大器的一個很重要的特性是動態......閱讀全文
實驗室光譜儀器原子熒光光譜儀的讀出系統的測量方法
讀出系統由放大器,分析器和記錄、顯示裝置組成。由檢測器將光信號轉換的電信號通過前置放大器、主放大器、積分器、模數轉換器等系列信號接收和數據處理電路,最后被單片采集,并通過標準串口實時將數據上傳給系統機,由系統機對數據進行處理和計算。檢測電路包括?前置放大器其主要作用是將光電倍增管輸出的電流信號轉變成
實驗室光譜儀器光譜儀的檢測系統概述
檢測系統原子化器產生的自由原字受特征光源照射以后發出熒光,熒光通過光電倍增管將光信號轉變成電信號,該電信號通過前置放大 器、主放大器、積分器、模數轉換器等系列信號接收和數據處理電 路,最后被單片機采集,并通過標準串口實時將數據上傳給系統 機,由系統機對數據進行處理和計算。我國生產的原子熒光儀器其所用
實驗室光譜儀器MIP-原子熒光光譜
Perkins 等采用 TM010?腔獲得的低功率 MIP 為原子化 器,通過使用普通 HCL 或 Xe 弧燈為激發光源、Ar 或 He 為 工作氣體研究了多種元素的原子熒光光譜,證明 MIP 也可用作原子熒光光譜的原子化器。在 Perkins 等此建立的研究系統中,樣品經氣動霧化后不 經去溶直接進
實驗室光譜儀器原子熒光光譜儀光學系統種類及原理
光學系統是原子光譜儀的重要組成部分,包括光源,外光路,單色器,光度計4部分。光學系統的作用是充分利用激發光源的能量和接收有用的熒光信號,減少和除去雜散光。對光學系統的總體要求是:①為了使檢測系統能檢測到較強的信號,必需盡可能地增加從光源投射至單色器的光通量:②應盡可能避免非吸收光通過分析區進入色器;
實驗室光譜儀器色散型原子熒光光譜儀
色散型原子熒光光譜儀的光學系統由激發光源、原子化器、單色器及接收放大器組成。色散系統對分辨能力要求不高,但要求有較大的集光本領,常用的色散元件是光柵。為了提高原子熒光輻射強度,通常在激發光源的入射光路采取一系列措施,如采用全反射裝置、雙橢圓反射鏡和卡塞格倫反射鏡系統等。由于原子熒光輻射強度比較弱、譜
實驗室光譜儀器原子熒光光譜儀的試樣處理方法
原子光譜法可直接分析固體試樣(石墨爐法),但目前仍較多地用于液體試樣的分析,原子熒光光譜法更是如此。因而試樣的溶解和稀釋是必不可少的重要環節,其作用是使試樣中的被測組分不受損失,不被污染,全部轉變為適宜測定的形式,而且原子光譜分析方法的廣泛應用也依賴于分析者制訂快速簡便的試樣溶解和稀釋處理的方法,以
實驗室光譜儀器原子熒光光譜儀的操作軟件介紹
軟件現在的原子熒光光譜儀的操作軟件一般均采用 Windows 98/ 2000/xp 操作系統作為工作平臺的視窗軟件。主機通過 RS-232或 USB 串口電纜與微機進行通訊,通過微機的操作系統,設置儀器條件、測量條件、樣品參數,進行數據處理等。軟件能儲存并打印測量結果、分析報告、原始數據、標準曲線
實驗室光譜儀器非色散型原子熒光光譜儀
非色散型的光學系統由激發光源、原子化器、濾光片(也可不加濾光片)及日盲光電倍增管組成。對于無色散原子熒光而言,其光學系統不需要單色器、只需要些焦透、光學濾光片,或者連光學濾光片都不要,而直接用日面光電信管進行原子光檢測,因此其光學系統相對簡單。非色散型儀器的濾光器用來分離分析線和鄰近譜線,降低背景。
實驗室光譜儀器無色散原子熒光光譜儀介紹
原子熒光光譜法在原則上與原子吸收光譜法和原子發射光譜法相同,可進行幾十種元素的定量分析,且與原子發射光譜儀器一樣,可以進行多元素同時測量,如上述的 Baird 公司的 AFS-2000 型原子熒光。但是迄今為止,原子熒光光譜法只成功地應用于測量那些易形成氫化物或冷蒸氣的元素,如 As、Sb、Bi、H
實驗室光譜儀器原子熒光光譜儀的原子化器概述
原子化器是原子熒光光譜儀中一個直接影響元素分析的靈敏度 和檢出限的關鍵部件,其主要作用是將被測元素(化合物)原子化形成基態原子蒸氣。一個理想的用于原子熒光光譜儀的原子化器應具有下列特點:①原子化效率高,被測原子的密度大;②在光路中原子有較長的停留時間;③在測量波長處具有較低的背景輻射;④均勻性和穩定
實驗室光譜儀器原子熒光光譜儀在樣品分析上的應用
隨著有關原子熒光的國家、行業、部門的檢測標準的建立,原子熒光光譜儀的應用范圍越來越大。如地質、治金、化工、生物制品、農業、環境食品、醫藥醫療、工業礦山等領域。其在專用儀器在各個領域的應用實例:1、用于血液、尿液中Pb、Cd、Hg等有害元素快速測定的專用原子熒光光譜儀(生物樣品測定儀)。2、用于電子產
實驗室光譜儀器原子熒光光譜儀的進樣方法及特點
由于氫化物發生—無色散原子熒光光譜分析法是唯一成功商品化并沿用至今的原子熒光光譜分析法,因此以下只介紹氫化物—無色散原子熒光光譜儀的進樣系統特點。氫化物發生進樣方式采用直接傳輸法:分為連續流動法、流動注射法、斷續流動、間歇泵法、順序注射法。以下為幾種進樣系統的特點。一、連續流動法:樣品及硼氫化鈉溶液
實驗室光譜儀器原子熒光光譜儀原子化器的種類及原理
原子化器是原子熒光光譜儀中一個直接影響元素分析的靈敏度和檢出限的關鍵部件,其主要作用是將被測元素(化合物)原子化形成基態原子蒸氣。在國外的原子熒光發展過程中曾經使用過的原子化器有火焰原子化器、無火焰原子化器(電熱原子化器、陰極濺射室)和等離子體原子化器等;在我國的氫化物發生-無色散原子熒光商品儀器中
實驗室光譜儀器原子熒光光譜儀的檢測器選擇要素
原子化器產生的自由原子受持征光源照射以后發出熒光,熒光通過檢測器將光信號轉變成電信號。常用的是光電倍增管,在多元素原子熒光分析儀中,也用光導攝象管、析象管做檢測器。雖然在理論上各種檢測器均可用于原子熒光光譜法的輻射信號的檢測,但實際上已經廣泛應用的只有光電倍增管。檢測器與激發光束成直角配置,以避免激
原子熒光光譜儀儀器構造
激發光源可用連續光源或銳線光源。常用的連續光源是氙弧燈,常用的銳線光源是高強度空心陰極燈、無極放電燈、激光等。連續光源穩定,操作簡便,壽命長,能用于多元素同時分析,但檢出限較差。銳線光源輻射強度高,穩定,可得到更好的檢出限。原子化器原子熒光分析儀對原子化器的要求與原子吸收光譜儀基本相同。光學系統光學
實驗室光譜儀器原子吸收光譜儀的三大系統介紹
一、分光系統分光系統的作用是將待測元素所需的分析線與鄰近譜線分開,主要由色散元件(光柵或棱鏡)反射鏡和狹縫等組成,一般將其密封在一個防潮防塵的金屬暗箱中。與紫外一可見分光光度計不同,原子吸收分光光度計的分光系統放在原子化器之后,這樣可以阻止原子化過程中產生的其他輻射干進入檢測系統。(1)單光束系統。
國內原子熒光光譜儀儀器的發展
我國的科技工作者從20世紀70年代開始研制原子熒光的商品儀器:? ?西北大學杜文虎小組從事原子熒光測汞研究,低壓汞燈作光源,自制液體瀘光片,光電倍增管檢測,記錄儀記錄原子熒光峰值信號。我國環保系統早期測汞曾經采用過這類型的儀器。? ?上海冶金研究所所用空心陰極燈作光源,氮隔離空氣-乙炔火焰原子化器,
原子熒光光譜儀的儀器構造簡述
激發光源 可用連續光源或銳線光源。常用的連續光源是氙弧燈,常用的銳線光源是高強度空心陰極燈、無極放電燈、激光等。連續光源穩定,操作簡便,壽命長,能用于多元素同時分析,但檢出限較差。銳線光源輻射強度高,穩定,可得到更好的檢出限。 原子化器 原子熒光分析儀對原子化器的要求與原子吸收光譜儀基本相
原子熒光光譜儀儀器構造原理
原子熒光分析儀分非色散型原子熒光分析儀與色散型原子熒光分析儀。這兩類儀器的結構基本相似,差別在于單色器部分。兩類儀器的光路圖如右圖所示: 激發光源 可用連續光源或銳線光源。常用的連續光源是氙弧燈,常用的銳線光源是高強度空心陰極燈、無極放電燈、激光等。連續光源穩定,操作簡便,
原子熒光光譜儀儀器的驗收和測試
儀器出廠前一般都已經過嚴格的全面檢驗,各項指標符合要求。驗收時對照裝箱清單和合同,認真核對儀器的型號、規格、主機系列號、出廠合格證、操作說明書、備品配件數量等,必要時對開箱情況進行拍照。硬件和軟件安裝后,通常可選擇檢測兩種元素來評價儀器技術指標的符合性。(1) As、Sb的相對標準偏差和檢出限配制A
原子熒光光譜儀器分析佳條件的選擇
1、燈電流的選擇 燈的輻射強度直接影響熒光強度,原子熒光光譜儀用的元素燈工藝特殊,與原子吸收分光光度計元素燈不同,它允許瞬時大電流而不會產生自吸,一般用推薦值即可,對雙陰極燈可以通過調整主陰極和輔陰極的電流比例來調節燈能量,燈電流的調節與高壓沒有任何關系,它與原子吸收不同,燈電流越大產生的熒光強度
原子熒光光譜和原子吸收光譜儀器操作的異同
1、光路不同:原子吸收光源、原子化器和檢測器在一條光路上;原子熒光為垂直光路。2、原理不同:原子吸收利用原子的特征吸收光譜;原子熒光則利用原子的激發-躍遷光譜(熒光)。3、靈敏度不同:對于原子吸收,增加光源強度同時會增加背景吸收,而原子熒光信號強度與激發光源強度成正比,故靈敏度可以極大提高。4、使用
原子熒光光譜和原子吸收光譜儀器操作的異同
1、光路不同:原子吸收光源、原子化器和檢測器在一條光路上;原子熒光為垂直光路。2、原理不同:原子吸收利用原子的特征吸收光譜;原子熒光則利用原子的激發-躍遷光譜(熒光)。3、靈敏度不同:對于原子吸收,增加光源強度同時會增加背景吸收,而原子熒光信號強度與激發光源強度成正比,故靈敏度可以極大提高。4、使用
原子熒光光譜和原子吸收光譜儀器操作的異同
1、光路不同:原子吸收光源、原子化器和檢測器在一條光路上;原子熒光為垂直光路。2、原理不同:原子吸收利用原子的特征吸收光譜;原子熒光則利用原子的激發-躍遷光譜(熒光)。3、靈敏度不同:對于原子吸收,增加光源強度同時會增加背景吸收,而原子熒光信號強度與激發光源強度成正比,故靈敏度可以極大提高。4、使用
實驗室光譜儀器激光激發原子熒光光譜分析法概述
激光輻射的強度非常高,是普通光輻射強度的106?1016倍。 激光技術的出現為光譜技術的發展開辟了一片嶄新的天地。激光以多種方式被應用于原子光譜分析中,并由此產生了許多新的分析方法,如激光原子吸收光譜分析法(LAAS)、激光增強離子光譜分析法(LEIS)、共振離子化質譜分析法(RIMS)等。用激光作
實驗室光譜儀器原子吸收光譜儀的基本構造
原子吸收光譜儀由光源、原子化器、分光器、檢測系統等幾部分組成。儀器結構示意圖?光源光源的作用是發射被測元素的特征共振輻射。對光源的基本要求是:發射的共振輻射的半寬度要明顯小于吸收線的半寬度,0.0005~0.002nm;發射銳線。輻射強度足夠大,光譜純度高,背景低,穩定性好,使用壽命長,便于操作維護
實驗室光譜儀器原子吸收光譜儀的日常維護
為保證原子吸收光譜儀的正常運行,日常維護應注意以下兒點:(1)對新購置的每只空心陰極燈,應進行掃描測試,記錄發射線波長、強度及背景發射情況。實驗結束待燈充分冷卻后,從燈架上取下存放好,若長期不用,應定期點燃,以延長燈的使用壽命。(2)霧化器噴嘴為鉑銥合金毛細管,為防止被腐蝕,每次使用后要用去離子水沖
實驗室光譜儀器氫化物發生系統的組成部分
氫化物發生系統由氫化反應系統、氣液分離裝置、氣流量調節控制模塊等部分組成,如果是全自動儀器則另加一個自動進樣裝置。
原子熒光光譜儀-原子熒光光譜儀的光源種類、工作原理
激發光源是原子熒光光譜儀的主要組成部分。在一定條件下熒光強度與激發光源的發射強度成正比,因此一個理想的光源應當具有下列條件:①發射強度高,無自吸②穩定性好,噪聲小③發射的譜線窄且純度高:④價格便宜且有足夠長的使用壽命,⑤操作簡便,不需復雜的電源,③適用于各種元素分析,即能制造出各種元素的同類型的燈。
原子熒光光譜儀器無極放電燈
在早期的原子熒光光譜儀器研究中,無極放電燈是被廣泛采用 的一種光源,這是由于與當時的高強度空心陰極燈相比,無極放電 燈輻射強度更高,自吸收小,壽命長,特別適用于那些在短波長區 域內有共振線的易揮發元素析。而高強度空心陰極燈在對這些元 素進行分析時,必須在很低的電流下工作,否則燈的壽命太短,而 低電流