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  • 原子荧光光谱仪的工作原理和操作方法是怎样的?
  • 原子荧光光谱仪是测量痕量元素的精密仪器。
  • 选购原子荧光光谱仪器时需要关注哪些问题?
  • 原子荧光光谱仪器的灵敏度比较高能比较准确的对不同元素进行检测,所以说品质齐全的原子荧光光谱仪器也被人们用在不同领域中对元素进行检测。
  • 使用原子荧光光谱仪器时需要注意哪些问题?
  • 人们往往会使用原子荧光光谱仪来对一些产品或者溶液进行检验,若是这个检测仪器比较可靠往往就能直接检测出许多微量元素的含量并且在使用的时候也能较为稳定的运行。
  • 原子荧光光谱仪的相关使用介绍
  •   人们往往会使用原子荧光光谱仪来对一些产品或者溶液进行检验,若是这个检测仪器比较可靠往往就能直接检测出许多微量元素的含量并且在使用的时候也能较为稳定的运行。


      因此在选择的检测仪器的时候也需要对原子荧光光谱的效果进行查看。


      那么在使用原子荧光光谱仪器时需要注意哪些有用的问题呢?

  • 原子荧光光谱仪的相关选购
  •   原子荧光光谱仪器的灵敏度比较高能比较准确的对不同元素进行检测,所以说品质齐全的原子荧光光谱仪器也被人们用在不同领域中对元素进行检测。


      当然这个检测结果也能作为比较准确的数据参考。因此很多客户都会从厂家直接进行采购多个设备。


      那么选择原子荧光光谱仪器时需要关注哪些问题呢?

  • 原子荧光光谱仪的选择
  •     原子荧光光谱法具有原子吸收和原子发射光谱两种技术的优势,克服了单一技术在某些方面的缺点,对一些元素具有分析灵敏度高、干扰少、线性范围宽、可多元素同时分析等特点;

     

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        如何选出符合自身

  • 原子荧光光谱仪的组成
  •     原子荧光光谱仪组成结构包含激发光源、单色器、原子化器、检测系统、显示装置等;


        原子荧光光谱法具有设备简单、各元素相互之间的光谱干扰少,检出限低,灵敏度高,工作曲线线性范围宽和多元素可以同时测定等优点,是一种具有潜力的痕量分析方法。


        1、激发光源:

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  • 原子荧光光谱的原理与分类介绍
  •     原子荧光光度计利用惰性气体氩气作载气,将气态氢化物和过量氢气与载气混合后,导入加热的原子化装置,氢气和氩气在特制火焰装置中燃烧加热,氢化物受热以后迅速分解,被测元素离解为基态原子蒸气,其基态原子的量比单纯加热砷、锑、铋、锡、硒、碲、铅、锗等元素生成的基态原子高几个数量级。


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  • 原子荧光光谱仪测定空气中汞的方法
  •   1、样品采集
      串联两个各装510ml吸收液的大型气泡吸收管以015L/min的速度,抽取2L空气。
      2、样品前处理
      采样后用吸收管中的吸收液洗涤进气管内壁3次。将前后两个吸收管中的样品溶液合并在一个管中滴加20%盐酸羟胺溶液至吸收液紫红色完全褪尽为止,以除去剩余的高锰酸钾。同时吸取1010ml

  • 使用原子荧光光谱仪要注意哪些?
  •   原子荧光光谱仪是一种常用的光谱仪产品,利用原子荧光光谱线的波长和强度进行物质的定性与定量分析,被广泛用于多个领域中。
      原子荧光光谱仪使用注意事项:
      1、在开启仪器前,一定要注意开启载气。
      2、检查原子化器下部去水装置中水封是否合适。
      3、试验时注意在气液分离器中不要有积液,以

  • 原子荧光光谱仪的操作步骤
  •   原子荧光光谱法具有原子吸收和原子发射光谱两种技术的优势,克服了单一技术在某些方面的缺点,对一些元素具有分析灵敏度高、干扰少、线性范围宽、可多元素同时分析等特点,这些优点使得该方法在冶金、地质、石油、农业、生物医学、地球化学、材料科学、环境科学等各个领域内获得了相当广泛的应用。
      一、操作步

  • 原子荧光光谱仪使用注意事项
  •   1、在开启原子荧光光谱仪前,一定要注意先开启载气。

      2、检查原子化器下部去水装置中水封是否合适。可用注射器或滴管添加蒸馏水。

      3、一定注意各泵管无泄露,定期向泵管和压块间滴加硅油。

      4、实验时注意在气液分离器中不要有积液,以防液体进入原子化器。

      5、在测试结束后,一定在空白

  • 原子荧光光谱分析法测定的应用实例
  •   原子荧光光谱分析法具有很高的灵敏度,校正曲线的线性范围宽,能进行多元素同时测定。这些优点使得它在冶金、地质、石油、农业、生物医学、地球化学、材料科学、环境科学等各个领域内获得了相当广泛的应用。

      1、原子荧光法测定农产品中砷

      1)前处理:按照GB/T5009、11-2003的方法,取样品0、5-5

  • 原子荧光光谱仪使用时应注意以下事项
  • 原子荧光是原子蒸气受具有特征波长的光源照射后,其中一些自由原子被激发跃迁到较高能态,然后去活化回到某一较低能态(常常是基态)而发射出特征光谱的物理现象。各种元素都有其特定的原子荧光光谱,根据原子荧光强度的高低可测得试样中待测元素的含量。

      原子荧光光谱仪使用时应注意以下事项:

      1、在开启仪器前

  • 原子荧光光谱分析技术的应用
  • 原子荧光光谱分析是上世纪60年代中期提出并迅速发展起来的新型光谱技术。经过三十年的发展,原子荧光光谱法日渐成熟,在地质、生物、水及空气、金属及合金、化工原料及试剂等物料分析中应用非常广泛。原子荧光光度计检测技术本着检测操作过程简单快捷,方便可靠,灵敏度高,且抗干扰能力强,检测结果可靠等众多优点已成为全
  • 原子荧光光谱法从方法上可以分为哪两种?
  •   原子荧光光谱法是通过测量待测元素的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。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

  • 原子荧光光谱分析仪的组成部分
  •   原子荧光光谱分析仪装置主要由三个部分组成,即激发光源、原子化器和检测系统,检测系统主要包括分光系统(某些情况可省去),光电转换裝置,放大系统和输出系统。
      原子荧光光谱分析仪组成示意图

    原子荧光光谱分析仪组成示意图.jpg 标签: 原子 原子荧光 原子荧光光谱 荧光 荧光光谱 荧光光谱分析仪 2017-07-18 14:23

  • 原子荧光光谱仪的原理和注意事项
  •   原子荧光光谱仪是一种常用的光谱仪产品,利用原子荧光光谱线的波长和强度进行物质的定性与定量分析,被广泛用于多个领域中。

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      原子荧光光谱仪工作原理:

      待测元素的溶液与硼氢化钠(钾)

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