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在使用石墨爐原子吸收光譜時的注意事項你知道么
在使用石墨爐原子吸收光譜時的注意事項你知道么

石墨爐原子吸收光譜(GraphiteFurnaceAtomicAbsorptionSpectroscopy,GFAAS)是一種常用的分析技術,廣泛應用于環(huán)境、食品、醫(yī)藥等行業(yè)。以下是使用石墨爐原子吸收的注意事項:1.樣品制備:樣品的制備過程需要非常精確。應注意樣品的溶解度、酸度、體積和濃度。樣品中的雜質會對分析結果產(chǎn)生干擾,因此在制備樣品時要特別注意樣品的純度。2.石墨管的選擇:選擇適合的石墨管對...

2023-07-04
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  • 原子吸收光譜儀空心陰極燈工作電流的正確選擇

    原子吸收光譜儀選用的元素燈本身質量的好壞直接影響測量的靈敏度及標準曲線的線性,有的燈背景過大而不能正常使用。燈在使用過程中會在燈管中釋放出微量氫氣,而氫氣發(fā)射的光是連續(xù)光譜,可稱為燈的背景發(fā)射。當關閉光閘調零,然后打開光閘,改變波長,使之離開發(fā)射的波長,在沒有發(fā)射線的地方,如仍有讀數(shù)這就是背景連續(xù)光譜。背景讀數(shù)不應大于5%,較好的等,比值應小于1%。所以選擇燈電流前應檢查一下燈的質量。燈工作電流的大小直接影響燈放點的穩(wěn)定性和銳線光的輸出強度。燈電流小,使能輻射的銳線光譜線窄,...

    20206-22
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  • 原子吸收分光光度計期間核查

    1目的為使原子吸收分光光度計檢測功能在檢定期間內(nèi)處于正常的工作狀態(tài),確保檢驗結果的準確性和有效性。在儀器設備兩次檢定期間,對該設備進行期間核查,以驗證設備是否保持校準時的狀態(tài),確保檢驗結果的準確性和有效性。2范圍適用于本中心各型號原子吸收分光光度計的期間核查。3核查項目3.1標準曲線相關系數(shù)、精密度(RSD)、檢出限(L)、以及采用有證的標準物質(已知濃度u并給出不確定度Ur的任何一種單標準物質)進行檢測結果的評定。3.2期間核查時可用上述的核查方法中的一種或多種。4核查依據(jù)...

    20206-19
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  • 想要知道雙通道原子熒光光譜儀的系統(tǒng)特點看這些就對了

    今天給大家?guī)淼氖顷P于雙通道原子熒光光譜儀的系統(tǒng)有哪些特點,下面讓我們一起來了解一下吧。雙通道原子熒光光譜儀可用于農(nóng)業(yè)環(huán)境及其產(chǎn)品檢測、環(huán)境樣(水、土壤以及廢棄物、空氣樣品)的檢測、食品衛(wèi)生檢測、地面水、地下水和飲用水中的金屬和非金屬元素的定量分析、城市給排水檢測、地質普查、冶金樣品檢測、試劑及臨床檢測、化妝品檢測、鋼鐵。系統(tǒng)特點如下:1、軟件系統(tǒng)單道、雙道同時檢測功能。2、外觀設計采用流行的機箱設計,整體結構簡單,操作方便,具有良好的電磁兼容性。3、光路系統(tǒng)采用具有金索坤特...

    20206-18
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  • 微量原子吸收光譜儀的常見分類

    微量原子吸收光譜儀分類有多種。1、按原子化方式可分:微量火焰原子吸收光譜儀和微量石墨爐原子吸收光譜儀等。2、按分析特征可分:高選擇性微量原子吸收光譜儀和高靈敏度微量原子吸收光譜儀。3、按分析對象的屬性可分:微量無機物原子吸收光譜儀和微量有機物原子吸收光譜儀。4、按分析目的可分:實驗室微量原子吸收光譜儀和工業(yè)微量原子吸收光譜儀。5、按入射光束數(shù)可分:微量單光束原子吸收光譜儀和微量雙光束原子吸收光譜儀。6、按用途可分:生物原子吸收光譜儀、制藥原子吸收光譜儀、化工原子吸收光譜儀、食...

    20206-17
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  • 看完這些你就知道原子熒光光度計的分類方式及種類了

    你知道原子熒光光度計有哪些分類么?不知道也沒關系,今天就讓我們一起來了解一下該光度計的分類方法及種類吧。一、原子熒光光度計從方法上分為氫化法原子熒光光譜儀與火焰法原子熒光光譜儀。1、氫化法:通過氫化物發(fā)生(或蒸汽發(fā)生)的方式將含被測元素的氣態(tài)組分傳輸至原子化器并在氬氫火焰中原子化后進行檢測的方法,簡稱為氫化法。(該法測試的元素種類雖少但靈敏度高,干擾少,具有很好的專屬性。)2、火焰法:利用霧化器將含被測元素的樣品溶液霧化形成氣溶膠后,與燃氣混合傳輸至原子化器并在燃氣火焰中原子...

    20206-15
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  • 原子熒光分析過程中可能存在哪些干擾因素

    原子熒光光譜分析方法(AFS)是介于原子發(fā)射光譜法(AES)和原子吸收光譜法(AAS)之間的光譜分析技術,兼有原子吸收和原子發(fā)射兩種技術的優(yōu)點,同時又克服了兩種技術的不足。具有譜線簡單、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,同時該方法分析速度快、檢測成本低,是一種優(yōu)良的痕量分析技術。原子熒光分析中常見的干擾和影響有很多,在使用原子熒光時需要注意:1、樣品濃度的干擾對于原子熒光光譜儀,氫化物發(fā)生-石英管原子化器不僅能提供待測元素原子化的條件,而且還應能提供一...

    20206-15
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  • 冷卻循環(huán)水器的蒸發(fā)器應如何選擇?

    蒸發(fā)器是制冷四大件中很重要的一個部件,低溫的冷凝“液”體通過蒸發(fā)器,與外界的空氣進行熱交換,“氣”化吸熱,達到制冷的效果。可以說,蒸發(fā)器品類繁多、操作方便等優(yōu)勢廣泛應用于在化學工業(yè)、食品工業(yè)、制藥等工業(yè)中,蒸發(fā)操作被。那么,在生產(chǎn)冷水機的時候,我們應如何選擇合適的蒸發(fā)器呢?1、水箱沉浸式蒸發(fā)器使用于不揮發(fā)載冷劑的開式循環(huán)系統(tǒng)。對于用鹽水制冰池制冰的生產(chǎn)過程,不能采用閉式循環(huán)系統(tǒng),那么這種蒸發(fā)器是可取的型式。對于在鹽水中冷卻或凍結袋裝食品以及集中噴霧式空氣調節(jié)的冷水機制冷系統(tǒng),...

    20206-12
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  • 紫外分光光度使用經(jīng)驗點滴

    分光光度計廣泛用于室內(nèi)空氣質量檢測,正確使用和保養(yǎng)非常重要,主要有以下幾點:1.堅持標準溶液現(xiàn)用現(xiàn)配,不使用過期標準液。2.比色皿應該保持清潔,干燥。如有污物,可用稀鹽酸清洗后,再用1:1的酒精清洗涼干。禁止用硬物碰或擦透明表面。3.防止儀器振動,影響光學系統(tǒng)。4.在開機狀態(tài),不測量時,應該打開樣品池門,否則,影響光電傳感器壽命。5.樣品集中測量,避免開機次數(shù),可延長光源壽命。6.儀器工作穩(wěn)定性差,漂移大時,應該考慮更換光源或光電元件。

    20206-11
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  • 原子吸收光譜法中標準加入法的局限性

    原子吸收光譜法是一種相對測量法,必須采用校準的方法來獲得未知樣品中待測元素的濃度。校準方法是否準確,取決于待測元素在分析樣品和校準溶液中是否具有*相同的分析行為。一旦由于樣品中的共存物影響了待測元素的分析行為,使之不同與校準溶液中該元素的行為,則可能使*相同濃度的溶液給出不同的吸收值,引起干擾。如果對干擾不夠重視,未采取相應的消除措施,往往使測定結果不準確。在原子吸收光譜分析中,常采用標準加入法來抵消干擾,減少分析誤差。然而,如果對標準加入法應用不慎,將會引起嚴重的分析誤差,...

    20206-9
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  • 原子熒光光譜儀的常見故障和自查

    原子熒光光譜儀故障自查程序:1.檢查電源;2.檢查載氣;3.檢查元素等;4.檢查蠕動泵;5.檢查管路;6.檢查原子化器;7.檢查軟件系統(tǒng)。系統(tǒng)故障問題多指計算機硬件系統(tǒng)故障1.故障表現(xiàn):通訊失敗,開機后單片機與計算機不能連接,不能進入操作軟件故障原因:儀器與計算機通信故障,計算機串口設置錯,或儀器軟件與計算機操作系統(tǒng)不兼容,或電路硬件故障,或機械故障解決辦法:檢查通信線路正確設置端口,或檢查儀器軟件是否與計算機操作系統(tǒng)兼容,或檢查機器電路主板(需廠家專業(yè)技術人員)2.故障表現(xiàn)...

    20206-8
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  • 如何正確區(qū)別原子熒光和原子吸收

    原子吸收分光光度法是基于基態(tài)原子對共振光的吸收:而原子熒光光度是處于激發(fā)態(tài)原子向基態(tài)躍遷,并以光輻射形式失去能量而回到基態(tài)。而且這個激發(fā)態(tài)是基態(tài)原子對共振光吸收而躍遷得來的。因此,原子熒光包含了兩個過程:吸收和發(fā)射。色散系統(tǒng):較之原子吸收熒光譜線更少,光譜干擾也少,所以可以用低分辨力的分光系統(tǒng)甚至于非色散系統(tǒng)。光學排列:對于原子吸收,檢測器必須觀察初級光源(HCL),因為需要測量的是原子對光源特征輻射的吸收;而原子熒光的光學排列與原子吸收不同,往往要避開初級光源的直接射入,而...

    20206-8
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  • 紫外光度法應用拓寬范圍

    紫外可見分光光度計法從問世以來,在應用方面有了很大的發(fā)展,尤其是在相關學科發(fā)展的基礎上,促使分光光度計儀器的不斷創(chuàng)新,功能更加齊全,使得光度法的應用更拓寬了范圍。物質的吸收光譜本質上就是物質中的分子和原子吸收了入射光中的某些特定波長的光能量,相應地發(fā)生了分子振動能級躍遷和電子能級躍遷的結果。由于各種物質具有各自不同的分子、原子和不同的分子空間結構,其吸收光能量的情況也就不會相同,因此,每種物質就有其*的、固定的吸收光譜曲線,可根據(jù)吸收光譜上的某些特征波長處的吸光度的高低判別或...

    20206-4
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