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氢化物原子吸收准确测定的关键在于选择合适的氢化物发生技术、优化原子吸收光谱分析条件以及消除干扰因素。以下是具体介绍:1、选择合适的氢化物发生技术:氢化物发生技术与原子吸收相结合,可以解决传统原子吸收法在测定挥发性元素时灵敏度低的问题。通过使用还原剂,将待测元素转化为气态氢化物,从而提高了原子吸收法的灵敏度和选择性。选择合适的氢化物发生器作为进样和反应输送系统,对于提高测定的准确性至关重要。2、优化...
2024-10-251目的为使原子吸收分光光度计检测功能在检定期间内处于正常的工作状态,确保检验结果的准确性和有效性。在仪器设备两次检定期间,对该设备进行期间核查,以验证设备是否保持校准时的状态,确保检验结果的准确性和有效性。2范围适用于本中心各型号原子吸收分光光度计的期间核查。3核查项目3.1标准曲线相关系数、精密度(RSD)、检出限(L)、以及采用有证的标准物质(已知浓度u并给出不确定度Ur的任何一种单标准物质)进行检测结果的评定。3.2期间核查时可用上述的核查方法中的一种或多种。4核查依据...
今天给大家带来的是关于双通道原子荧光光谱仪的系统有哪些特点,下面让我们一起来了解一下吧。双通道原子荧光光谱仪可用于农业环境及其产品检测、环境样(水、土壤以及废弃物、空气样品)的检测、食品卫生检测、地面水、地下水和饮用水中的金属和非金属元素的定量分析、城市给排水检测、地质普查、冶金样品检测、试剂及临床检测、化妆品检测、钢铁。系统特点如下:1、软件系统单道、双道同时检测功能。2、外观设计采用流行的机箱设计,整体结构简单,操作方便,具有良好的电磁兼容性。3、光路系统采用具有金索坤特...
微量原子吸收光谱仪分类有多种。1、按原子化方式可分:微量火焰原子吸收光谱仪和微量石墨炉原子吸收光谱仪等。2、按分析特征可分:高选择性微量原子吸收光谱仪和高灵敏度微量原子吸收光谱仪。3、按分析对象的属性可分:微量无机物原子吸收光谱仪和微量有机物原子吸收光谱仪。4、按分析目的可分:实验室微量原子吸收光谱仪和工业微量原子吸收光谱仪。5、按入射光束数可分:微量单光束原子吸收光谱仪和微量双光束原子吸收光谱仪。6、按用途可分:生物原子吸收光谱仪、制药原子吸收光谱仪、化工原子吸收光谱仪、食...
你知道原子荧光光度计有哪些分类么?不知道也没关系,今天就让我们一起来了解一下该光度计的分类方法及种类吧。一、原子荧光光度计从方法上分为氢化法原子荧光光谱仪与火焰法原子荧光光谱仪。1、氢化法:通过氢化物发生(或蒸汽发生)的方式将含被测元素的气态组分传输至原子化器并在氩氢火焰中原子化后进行检测的方法,简称为氢化法。(该法测试的元素种类虽少但灵敏度高,干扰少,具有很好的专属性。)2、火焰法:利用雾化器将含被测元素的样品溶液雾化形成气溶胶后,与燃气混合传输至原子化器并在燃气火焰中原子...
原子荧光光谱分析方法(AFS)是介于原子发射光谱法(AES)和原子吸收光谱法(AAS)之间的光谱分析技术,兼有原子吸收和原子发射两种技术的优点,同时又克服了两种技术的不足。具有谱线简单、分析灵敏度高、干扰少、线性范围宽、可多元素同时分析等特点,同时该方法分析速度快、检测成本低,是一种优良的痕量分析技术。原子荧光分析中常见的干扰和影响有很多,在使用原子荧光时需要注意:1、样品浓度的干扰对于原子荧光光谱仪,氢化物发生-石英管原子化器不仅能提供待测元素原子化的条件,而且还应能提供一...
蒸发器是制冷四大件中很重要的一个部件,低温的冷凝“液”体通过蒸发器,与外界的空气进行热交换,“气”化吸热,达到制冷的效果。可以说,蒸发器品类繁多、操作方便等优势广泛应用于在化学工业、食品工业、制药等工业中,蒸发操作被。那么,在生产冷水机的时候,我们应如何选择合适的蒸发器呢?1、水箱沉浸式蒸发器使用于不挥发载冷剂的开式循环系统。对于用盐水制冰池制冰的生产过程,不能采用闭式循环系统,那么这种蒸发器是可取的型式。对于在盐水中冷却或冻结袋装食品以及集中喷雾式空气调节的冷水机制冷系统,...
分光光度计广泛用于室内空气质量检测,正确使用和保养非常重要,主要有以下几点:1.坚持标准溶液现用现配,不使用过期标准液。2.比色皿应该保持清洁,干燥。如有污物,可用稀盐酸清洗后,再用1:1的酒精清洗凉干。禁止用硬物碰或擦透明表面。3.防止仪器振动,影响光学系统。4.在开机状态,不测量时,应该打开样品池门,否则,影响光电传感器寿命。5.样品集中测量,避免开机次数,可延长光源寿命。6.仪器工作稳定性差,漂移大时,应该考虑更换光源或光电元件。
原子吸收光谱法是一种相对测量法,必须采用校准的方法来获得未知样品中待测元素的浓度。校准方法是否准确,取决于待测元素在分析样品和校准溶液中是否具有*相同的分析行为。一旦由于样品中的共存物影响了待测元素的分析行为,使之不同与校准溶液中该元素的行为,则可能使*相同浓度的溶液给出不同的吸收值,引起干扰。如果对干扰不够重视,未采取相应的消除措施,往往使测定结果不准确。在原子吸收光谱分析中,常采用标准加入法来抵消干扰,减少分析误差。然而,如果对标准加入法应用不慎,将会引起严重的分析误差,...
原子荧光光谱仪故障自查程序:1.检查电源;2.检查载气;3.检查元素等;4.检查蠕动泵;5.检查管路;6.检查原子化器;7.检查软件系统。系统故障问题多指计算机硬件系统故障1.故障表现:通讯失败,开机后单片机与计算机不能连接,不能进入操作软件故障原因:仪器与计算机通信故障,计算机串口设置错,或仪器软件与计算机操作系统不兼容,或电路硬件故障,或机械故障解决办法:检查通信线路正确设置端口,或检查仪器软件是否与计算机操作系统兼容,或检查机器电路主板(需厂家专业技术人员)2.故障表现...
原子吸收分光光度法是基于基态原子对共振光的吸收:而原子荧光光度是处于激发态原子向基态跃迁,并以光辐射形式失去能量而回到基态。而且这个激发态是基态原子对共振光吸收而跃迁得来的。因此,原子荧光包含了两个过程:吸收和发射。色散系统:较之原子吸收荧光谱线更少,光谱干扰也少,所以可以用低分辨力的分光系统甚至于非色散系统。光学排列:对于原子吸收,检测器必须观察初级光源(HCL),因为需要测量的是原子对光源特征辐射的吸收;而原子荧光的光学排列与原子吸收不同,往往要避开初级光源的直接射入,而...
紫外可见分光光度计法从问世以来,在应用方面有了很大的发展,尤其是在相关学科发展的基础上,促使分光光度计仪器的不断创新,功能更加齐全,使得光度法的应用更拓宽了范围。物质的吸收光谱本质上就是物质中的分子和原子吸收了入射光中的某些特定波长的光能量,相应地发生了分子振动能级跃迁和电子能级跃迁的结果。由于各种物质具有各自不同的分子、原子和不同的分子空间结构,其吸收光能量的情况也就不会相同,因此,每种物质就有其*的、固定的吸收光谱曲线,可根据吸收光谱上的某些特征波长处的吸光度的高低判别或...
原子荧光光度计优点:1、非色散系统、光程短、能量损失少。2、结构简单,故障率低。3、灵敏度高,检出限低,与激发光源强度成正比。4、接收多条荧光谱线。5、适合于多元素分析。6、采用日盲管检测器,降低火焰噪声。7、线性范围宽,3个量级。8、原子化效率高,理论上可达到100%。9、没有基体干扰。10、可做价态分析。11、只使用氩气,运行成本低。12、采用氩氢焰,紫外透射强,背景干扰小。原子荧光光度计缺点:1、对原子荧光而言无明显优势,因为荧光中的样品量取决于样品环的长度结构比较复杂...