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原子荧光光谱仪优点
敏化原子荧光激发原子通过碰撞将其激发能转移给另一个原子使其激发,后者再以辐射方式去活化而发射荧光,此种荧光称为敏化原子荧光。火焰原子化器中的原子浓度很低,主要以非辐射方式去活化,因此观察不到敏化原子荧光。
有较低的检出限,灵敏度高。特别对Cd、Zn等元素有相当低的检出限,Cd可达0.001ng·cm-3、Zn为0.04ng·cm-3。现已有2O多种元素低于原子吸收光谱法的检出限。
原子荧光光谱仪
双光束光学系统一一保障仪器长时间工作的稳定性
的双光束光路设计实现同一采集样品及参比信号 ,克服了单光束仪器光源及温漂对测量结果的影响 ,突破了一直以来制约着原子荧光光度计发展的技术瓶颈 ,降低了激发光源的要求 ,保障测量结呆的稳定性。
卷流式气液分离器一一样品充分反应,提高分析结果的重现性
磁力搅拌氢化物发生器改变了现有原子荧光进样系统的反应方式 ,简化了原子荧光仪器的流路结构 ,样品与还原剂通过三通直接注入气液分离器 ,磁力搅拌形成卷流 ,使样品和还原剂混合更加充分 ,反应更加完全 ,有效提高发生物的带出效率和传输效率 ,提高分析结果的重现性。
原子荧光光谱仪操作步骤
1.确定测定元素,安装相应元素的空心阴极灯
2.打开主压力阀,调节调压阀使次级压力阀输出压力0.3MPa,调节载气与辅气流量
3.打开仪器主机电源,预热仪器
4.打开专门用分析软件,输入用户密码,进入软件测量主页面
5.如果首先使用需根据型号推荐的测试条件调试仪器至更佳状态
6.先建立标准曲线,然后测试样品
7.测试结束后,将进样管放入蒸馏水中冲洗反应系统,关闭压力阀,待火焰熄灭后,关闭蠕动泵开关,松开蠕动泵泵卡
8.关闭仪器主机电源,关闭PC机
原子荧光光谱仪分析
原子荧光光谱法是介于原子发射光谱法和原子吸收光谱法之间的光谱分析技术,它的基本原理就是通过测量待测元素原子蒸气在辐射能激发下产生的荧光发射强度来确定待测元素含量的方法。
蒸气发生—原子荧光光谱法和冷蒸气原子荧光光谱法是一种新的联用分析技术,也是目前原子荧光光谱分析领域中更有实用价值的分析技术。它将蒸气发生进样技术与无色散原子荧光光谱测定的特点结合起来。蒸气发生进样技术在常温常压下即可将试样溶液用强还原剂转化成气态形式的共价氢化物、单质气态*原子或挥发性化合物,无需特殊高温,即可将其在瞬间原子化,目前可测元素已扩大到11种(As、Sb、Bi、Se、Te、Pb、Sn、Ge、Hg、Zn和Cd)。其中:As、Sb、Bi、Se、Te、Pb、Sn、Ge 8个元素可形成气态氢化物,Cd、Zn形成气态组分,Hg形成原子蒸气。
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