原子熒光光譜儀的分析方法
物質吸收電磁輻射后受到激發,受激原子或分子以輻射去活化,再發射波長與激發輻射波長相同或不同的輻射。當激發光源停止輻照試樣之后,再發射過程立即停止,這種再發射的光稱為熒光;若激發光源停止輻照試樣之后,再發射過程還延續一段時間,這種再發射的光稱為磷光。熒光和磷光都是光致發光。原子熒光光譜分析法具有很高的靈敏度,校正曲線的線性范圍寬,能進行多元素同時測定。這些優點使得它在冶金、地質、石油、農業、生物醫學、地球化學、材料科學、環境科學等各個領域內獲得了相當廣泛的應用。......閱讀全文
原子熒光光譜儀的分析方法
物質吸收電磁輻射后受到激發,受激原子或分子以輻射去活化,再發射波長與激發輻射波長相同或不同的輻射。當激發光源停止輻照試樣之后,再發射過程立即停止,這種再發射的光稱為熒光;若激發光源停止輻照試樣之后,再發射過程還延續一段時間,這種再發射的光稱為磷光。熒光和磷光都是光致發光。原子熒光光譜分析法具有很高的
原子熒光光譜儀的分析方法
物質吸收電磁輻射后受到激發,受激原子或分子以輻射去活化,再發射波長與激發輻射波長相同或不同的輻射。當激發光源停止輻照試樣之后,再發射過程立即停止,這種再發射的光稱為熒光;若激發光源停止輻照試樣之后,再發射過程還延續一段時間,這種再發射的光稱為磷光。熒光和磷光都是光致發光。 原子熒光光譜分析法具
原子熒光光譜儀的分析方法
物質吸收電磁輻射后受到激發,受激原子或分子以輻射去活化,再發射波長與激發輻射波長相同或不同的輻射。當激發光源停止輻照試樣之后,再發射過程立即停止,這種再發射的光稱為熒光;若激發光源停止輻照試樣之后,再發射過程還延續一段時間,這種再發射的光稱為磷光。熒光和磷光都是光致發光。原子熒光光譜分析法具有很高的
關于原子熒光光譜儀的分析方法介紹
物質吸收電磁輻射后受到激發,受激原子或分子以輻射去活化,再發射波長與激發輻射波長相同或不同的輻射。當激發光源停止輻照試樣之后,再發射過程立即停止,這種再發射的光稱為熒光;若激發光源停止輻照試樣之后,再發射過程還延續一段時間,這種再發射的光稱為磷光。熒光和磷光都是光致發光。 原子熒光光譜分析法具
原子熒光分析方法
物質吸收電磁輻射后受到激發,受激原子或分子以輻射去活化,再發射波長與激發輻射波長相同或不同的輻射。當激發光源停止輻照試樣之后,再發射過程立即停止,這種再發射的光稱為熒光;若激發光源停止輻照試樣之后,再發射過程還延續一段時間,這種再發射的光稱為磷光。熒光和磷光都是光致發光。原子熒光光譜分析法具有很高的
原子熒光光譜儀的基本原理及分析方法
原子熒光光度計利用惰性氣體氬氣作載氣,將氣態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原子蒸氣,其基態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原子高幾個數量級。基本原理 原子熒光光譜法是
實驗室分析方法原子熒光光譜儀結構及原理分析
自從原子熒光現象發現以來,已觀察到多種原子熒光光譜的類型。一般來說,應用在分析上最基本的形式有共振熒光,非共振熒光,敏化熒光和多光子熒光等。在原子熒光光譜分析中,共振熒光是最重要的測量信號,其應用最為普遍。當采用高強度的激發光源(如激光)時,所有的非共振熒光,特別是直躍線熒光也是很有用的。由于敏化熒
原子熒光光譜儀使用方法
原子熒光光譜法具有原子吸收和原子發射光譜兩種技術的優勢,克服了單一技術在某些方面的缺點,對一些元素具有分析靈敏度高、干擾少、線性范圍寬、可多元素同時分析等特點,這些優點使得該方法在冶金、地質、石油、農業、生物醫學、地球化學、材料科學、環境科學等各個領域內獲得了相當廣泛的應用。? 原子熒光是原子蒸氣
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
原子熒光光譜儀的定量分析
關鍵詞:原子熒光分光光度計;定量分析;美析儀器 儀器分析,除中子活化分析、庫侖分析等少數分析方法是測量之外,大多數分析包括原子熒光光諧分析在內,都是相對測量法,對分析儀器檢測器響應值進行校正,找出被測組分含量(或濃度)與檢測器響應信之間的定量關系式。在原子熒光光諳分析中,是建立熒光強度與被
原子熒光光譜儀的定量分析
儀器分析,除中子活化分析、庫侖分析等少數分析方法是測量之外,大多數分析包括原子熒光光諧分析在內,都是相對測量法,對分析儀器檢測器響應值進行校正,找出被測組分含量(或濃度)與檢測器響應信之間的定量關系式。在原子熒光光諳分析中,是建立熒光強度與被測組分含量或濃度的關系式。基于此定量關系式,根據樣品被測組
原子熒光光譜儀注意事項分析
原子熒光光譜儀通過測量待測元素的原子蒸氣在輻射能激發下產生的熒光發射強度,來確定待測元素含量的方法。在冶金、地質、石油、農業、生物醫學、地球化學、材料科學、環境科學等各個領域都有涉及,?它是由由光源提供能量使樣品蒸發、形成氣態原子、并進一步使氣態原子激發而產生光輻射;然后將光源發出的復合光經單色器分
原子熒光光譜儀的保養及維護方法
原子熒光光譜儀的保養及維護方法:? 1)嚴格遵循開、關機程序。? 2)觀察管路的密閉性能,如果管路漏液,應及時停止轉泵,查清漏源后再次連接好管路,并應及時清除漏液,避免液體腐蝕儀器表面。? 3)為了自身健康和環境保護,應及時處理廢液。? 4)測試完成以后,用去離子水清洗泵管和注射針管,并及時
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
原子熒光光譜儀使用注意事項分析
原子熒光光譜是一種靈敏度高、分離效果好,分析速度快的成熟分析技術,原子熒光光譜儀是測量痕量元素的精密儀器,應該嚴格按照儀器說明書的要求,正確操作,定期小心細致地維護,多多摸索排除儀器故障的經驗,增強動手能力,減少故障和維修成本,延長儀器的使用壽命,保持儀器的高靈敏度,保證分析結果的準確性。原子熒光光
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。
原子熒光光譜儀原子熒光分類(一)
當自由原子吸收了特征波長的輻射之后被激發到較高能態,接著又以輻射形式去活化,就可以觀察到原子熒光。原子熒光可分為三類:共振原子熒光、非共振原子熒光與敏化原子熒光。 共振原子熒光 原子吸收輻射受激后再發射相同波長的輻射,產生共振原子熒光。若原子經熱激發處于亞穩態,再吸收輻射進一步激發,然后再發
原子熒光光譜儀原子熒光分類(二)
非共振原子熒光 當激發原子的輻射波長與受激原子發射的熒光波長不相同時,產生非共振原子熒光。非共振原子熒光包括直躍線熒光、階躍線熒光與反斯托克斯熒光, 直躍線熒光是激發態原子直接躍遷到高于基態的亞穩態時所發射的熒光,如Pb405.78nm。只有基態是多重態時,才能產生直躍線熒光。階躍線熒光是激
原子熒光光譜儀原子熒光分類(三)
敏化原子熒光 激發原子通過碰撞將其激發能轉移給另一個原子使其激發,后者再以輻射方式去活化而發射熒光,此種熒光稱為敏化原子熒光。火焰原子化器中的原子濃度很低,主要以非輻射方式去活化,因此觀察不到敏化原子熒光。
原子熒光光譜儀
原子熒光光度計利用惰性氣體氬氣作載氣,將氣態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原子蒸氣,其基態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原子高幾個數量級。 利用原子熒光譜線的波長
原子熒光光譜儀
原子熒光光度計利用惰性氣體氬氣作載氣,將氣態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原子蒸氣,其基態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原子高幾個數量級。
原子熒光光譜儀
原子熒光光度計利用惰性氣體氬氣作載氣,將氣態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原子蒸氣,其基態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原子高幾個數量級。
火焰原子熒光光譜儀產生的背景及原理分析
70年代末,為了滿足國家地質普查找礦大量測試砷、銻、鉍、汞元素的需求,具有中國自主知識產權的分析儀器氫化法原子熒光光譜儀應運而生。憑借著其靈敏度高,穩定性好,性價比高的特點,除了在地質行業逐漸普及到環保、食品等其他領域。但是氫化法原子熒光由于可有效發生氫化法反應的元素種類有限,局限了原子熒光的應用。
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
原子熒光光譜儀的特色
原子熒光光譜儀的特色:1、光源體系:可任意選用單陰極或雙陰極空心陰極燈兩種光源。2、樣品導入方式。3、單泵操控的接連活動-間歇進樣方式。4、氫化物/蒸氣發作體系:靜力式噴流型三級氣液分離器,廢液主動掃除。5、原子化體系:“紅外加熱”石英爐原子化器,三擋溫度:室溫、低溫和中溫主動設置。選用氬氧火焰主動
原子熒光光譜儀的優點
有較低的檢出限,靈敏度高。特別對Cd、Zn等元素有相當低的檢出限,Cd可達0.001ng·cm-3、Zn為0.04ng·cm-3。現已有2O多種元素低于原子吸收光譜法的檢出限。由于原子熒光的輻射強度與激發光源成比例,采用新的高強度光源可進一步降低其檢出限。干擾較少,譜線比較簡單,采用一些裝置,可以制
原子熒光光譜儀的簡介
利用原子熒光譜線的波長和強度進行物質的定性與定量分析的方法。原子蒸氣吸收特征波長的輻射之后,原子激發到高能級,激發態原子接著以輻射方式去活化,由高能級躍遷到較低能級的過程中所發射的光稱為原子熒光。當激發光源停止照射之后,發射熒光的過程隨即停止。 原子熒光可分為 3類:即共振熒光、非共振熒光和敏
原子熒光光譜儀的定義
原子熒光光度計利用惰性氣體氬氣作載氣,將氣態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原子蒸氣,其基態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原子高幾個數量級。