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氢化物原子吸收准确测定的关键
氢化物原子吸收准确测定的关键

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...

2024-10-25
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  • 火焰原子吸收光谱法测定铜基中微量金属元素

    火焰原子吸收光谱法简称FAAS,是20世纪50年代提出的一种新型仪器分析技术,相比其他相关技术,火焰原子吸收光谱法具有灵敏度高,适应性强且方便快速的特点,因此从其被提出开始就得到快速发展,经过几十年的发展,如今其已经成为倍受青睐的定量分析方法,已经成为微量金属元素测定的主要工具。1火焰原子吸收光谱法及其仪器近进展分析(一)火焰原子吸收光谱法概述火焰原子吸收光谱法自20世纪被提出到现在已经有了60年的发展,至今已经成为化学领域进行定量分析广泛使用的方法。火焰原子吸收光谱仪器由光...

    20204-20
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  • 空心阴极灯的操作

    空心阴极灯的操作主要有两个参数影响分析结果。分别是:(a)空心阴极灯的电流,影响发射强度。(b)控制光谱线的仪器上的光谱带宽(狭缝)为了便于用户选择这两个参数,瓦里安为用户提供了每个灯的推荐操作条件。然而在特定情况下为了获得较好的分析结果,就必须对提供的操作条件进行小幅的改变。操作条件的选择取决于对于处于检出限附近的分析样品要获得*的精密度,还是在较大浓度范围内满足线性关系。1.灯电流增加灯电流的效果就是增加灯的发射强度,如图2所示。灯的发射强度影响的是测定的分析信号中的基线...

    20204-16
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  • 杂散光的重要性——紫外可见分光光度计

    杂散光是紫外可见分光光度计非常重要的关键技术指标。它是紫外可见分光光度计分析误差的主要来源,它直接限制被分析测试样品浓度的上限。当一台紫外可见分光光度计的杂散光一定时,被分析的试样浓度越大,其分析误差就越大。“杂散光可能是光谱测量中主要误差的来源。尤其对高浓度的分析测试时,杂散光更加重要”。有文献报道,在紫外可见光区的吸收光谱分析中,若仪器有1%的杂散光,则对2.0a的样品测试时,会引起2%的分析误差时,说明仪器中有这种杂散光存在。但必须注意,当仪器存在零点误差时,有可能造成...

    20204-13
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  • 影响火焰原子吸收分光光库计灵敏度的7个因素

    当测定微量元素时,提高测量灵敏度、降低榆出限是分析者首先需要考虑的问题;当测量高浓度样品时,困响应值过高又需要适当调低测量灵敏度。灵敏度是检验一台仪器性能重要指标。原子吸收法测定样品时,要求灵敏度适当,灵敏度过高或过低都会给分析工作带来不便。1灯电流火焰原子吸收分光光度计使用光源大都是空心阴极灯,空心阴极灯操作参数只有一个灯电流。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,同时灯稳定性和信噪比也增大,但是仪器灵敏度降低。如果灯电流过大,会导致灯本身发生...

    20204-8
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  • 原子荧光分析技术原理及特点

    原子荧光分析技术原理及特点原子荧光分析法将原子荧光作为重要基础,也就是原子蒸汽通过吸收一定的辐射波长从而被激发,之后受激原子经过去活化,后发射出原子荧光。原子荧光分析法拥有*的灵敏性,原子荧光主要是利用直角方向上产生的入射光实施测定工作,因此要比一般的可见分光和紫外光具有的灵敏度要高;*的选择性,荧光光谱包含了发射与激光光谱,物质进行测定时具有更强的选择性,既可以按照特点实行发射同时还能按照吸收特点测定物质;取样工作十分容易操作,由于测定方法拥有的灵敏性非常高,节约了使用样品...

    20204-7
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  • 氢化物发生器的维护和故障排除

    氢化物发生器的维护和故障排除1.向呼吸管内注水用夹子夹住注水管,取下塞子,用新配的注射器吸满蒸馏水,按到注水管上,在哨响前注水高水面,(上蓝色刻度线)用夹子夹住注水管,取下注射器,用塞子堵住注水管。因长期使用水蒸发损失,下水面低于蓝色刻度线,需用此法补充加水。2.电热石英吸收管的清洗吸收管长期使用后内表面(它与氢气作用生成氢基,它夺走氢化物中氢而原子化)有盐雾沉积(乳白色)使测定灵敏度下降。可用qing氟酸清洗。吸收管垂直放置,下口和支管用塑料塞上,从上口注入浓qing氟酸,...

    20204-3
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  • 看完这些你会对氢化物发生器有更多的了解的

    自然界中一些特殊元素可与氢生成挥发性共价氢化物气体,将该种气体引入原子吸收仪器测量可产生*的灵敏度,特别是火焰型原子吸收仪器较难测定的一些元素如汞、砷、铅、硒、锡、碲、锑、锗等,利用氢化物发生器可将其灵敏度提高到0.5μg/l以下。是环境监测、食品卫生、质检、商检及饮用水检测的理想分析设备。下面让我们来了解一下氢化物发生器的特点:1、样品干扰小:被测样品在生成氢化物气体时可排除大多数干扰元素,样品测量更准确。2、自动化程度高:只须按一下启动键即可完成进样、化学反应、读数、清洗...

    20204-2
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  • 原子荧光光度计的应用——食品中硒的检测

    与砷、汞、铅等重金属元素不同,硒具有抗癌、抗氧化、增强免疫力等作用,所以“补硒”成了养生的重要方法之一。但同时也有报道指出面,人身体内摄入过量的硒元素会引起心律不齐、溶血等症状,严重时可能导致死亡。因此,卫生组织建议人均硒的摄入量应为50mg-250mg,可以检测食物中硒含量的仪器有很多,其中原子荧光光度计检出限低、灵敏度高,在硒等重金属元素的检测中发挥重要作。今天金索坤和大家分享如何应用原子荧光光度计检测食品中的硒。原子荧光光度计测硒的原理:试样经酸加热消化后,在6mo1/...

    20204-1
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  • 食品领域的检测——紫外可见分光光度计

    概述紫外可见分光光度计可用于在食品检测,其可以用来进行食品的多种成分分析和检测,应用十分广泛。1.紫外可见分光光度法紫外可见分光光度法是利用物质分子对紫外可见光谱区的辐射的吸收来进行分析的一种仪器分析方法。这种分子吸收光谱产生于价电子和分子轨道上的电子在电子能级间的跃迁,它广泛用于无机和有机物质的定性和定量分析。2.紫外可见分光光度计紫外可见分光光度计是基于紫外可见分光光度法的原理的常规分析仪器。根据光路设计的不同,紫外可见分光光度计可以分为单光束分光光度计、双光束分光光度计...

    20203-31
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  • 原子吸收分光光度计在植物样品的分析上应用

    原子吸收分光光度计在植物样品的分析上应用比较普遍,它主要集中以下几个方面:1、原子吸收分光光度计对机理研究:通过对矿质元素的测定,探讨其对生理变化的影响。通过测定Zn对生姜叶片解剖结构、叶绿体亚显微结构及光合速率的影响,了解到缺Zn影响叶片和叶绿体的正常发育并降低光合能力。对玉米生育前期Zn的测定,揭示了不同基因型玉米间Zn的吸收、运抬及再利用程度的差异。而对土壤和根中Zn的测定,探讨了红富士苹果树根中Zn向地上部运愉及营养元素间的平衡关系。通过对Cr的侧定,研究了Cr对小麦...

    20203-25
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  • 原子吸收仪器环境选择

    原子吸收分光光度计主要用于分析微量到痕量级的无机元素,可以完成定性和定量分析,具有检出限低、选择性好、精密度高、抗干扰能力强等特点。在原子吸收分光光度法仪器分析过程中,影响因素很多。在分析过程中要不断的积累经验,逐步了解仪器与各个因素间的关系,选择调节出的仪器工作状态进行实验测定,是为了确保测试结果的准确性。因此,如何选择和调整仪器的*工作状态非常的重要。其中之一便是环境条件的选择。在实验中分析试样时,试样溶液的温度、试样溶液的放置位置及液面高低都对提升速率有很大影响。溶液的...

    20203-23
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  • 原子荧光光度计的检定/校准中常见问题浅探

    原子荧光光谱分析方法(AFS)是20世纪60年代中期提出并发展起来的新型光谱分析技术,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、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。目前,原子荧光光谱分析方法已广泛应用于卫生检验、农业、冶金、地质、环保、医学等多个领域,因而开展原子荧光光度计的检定、校准...

    20203-19
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