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氢化物原子吸收测砷关键点 求原子吸收分光光度计各个部分的作用??

2021-03-18知识1

求原子吸收分光光度计各个部分的作用?? 原子吸收分光光度计有单光束和双光束两种类型如果将原子化器当作分光光度计的比色皿,其仪器的构造与分光光度计很相似。与分光光度计相比,不同点:(1)采用锐线光源[为什么。

测定溶液中砷的含量,用原子吸收分光光度计还是紫外可见分光光度法?哪个更精确?

原子吸收分光光度计配氢化物发生器有价值吗? 如果需要检测汞砷硒三种元素的话氢化物还是必须要配上使用的,因为这几个元素是冷原子吸收,单火焰检测不了如果长期测定的话,我建议你就不要买了 4万块,就能用个2,3年以后性能就下降的厉害.还不如买个原子荧光 掏出16万来 高内这几家的原子荧光随便挑了,有些低端点的人6,7都卖.不过,谨慎。还是要买大厂家的.

原子吸收法为什么不能测碳和氢? 目前的原子吸收都是采用火焰及石墨炉加热形式进行原子化过程,由于温度及原子化形式等各方面的局限,碳、氢虽然在理论上能成立的,在实际中暂时无法实现.而在科研及军用仪器中,采用了更高端的方法,也是目前商用原吸不会.

原子吸收分光光度计各个部分的作用

原子荧光法和原子吸收法有何异同 原子吸收分光2113光度法是基于基态5261原子对共4102振光的吸收:而原1653子荧光光度专是处于激发属态原子向基态跃迁,并以光辐射形式失去能量而枣和拆回到基态。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,而以一定角度去观察原子化器,测定其向2pi立体角辐射的荧光。在有的资料上可以看到right angle view(直角观察)和front view(正面观察)这样的光学排棚游列。原子化器两者可以是相同的,我国生产的原子荧光原子化器主要是氢化物发生原子化。这是具有我国自主知识产凳枣权的仪器!大多数AFS分析的元素,原子吸收都很难做,所以有人称其为原子吸收的好朋友,原子吸收的补充。

原子吸收氢化物法的期间核查怎么做 【液相色谱仪期间核查项目和期间核查方法】1 一般核查 仪器外观及各按钮正常。2 仪器性能核e799bee5baa6e58685e5aeb931333363376539查2.1 仪器准备 开启计算机和仪器电源开关,打开工作站与仪器进行联接,冲洗泵头,通载流稳定仪器,待仪器稳定后进行上机检测。2.2 仪器操作 测量苯并芘和甲萘威标样。2.2.1 核查仪器定性和定量重复性:(1)核查方式:a.选用紫外检测器:用100%甲醇作流动相,流量为1.0mL/min,检测波长为254nm,配置一定浓度的甲萘威标样,等基线稳定后由进样器注入20uL,连续测量6次,记录色 谱峰的保留时间和峰面积。b.选用荧光检测器:用85%甲醇/水溶液作流动相,流量为1.0mL/min,激发波长和发射波长分别为345nm和455nm,配置一定浓度的苯并芘标样,等基线稳定后由进样器注入20uL,连续测量6次,记录色谱峰的保留时间和峰面积。(2)计算相对标准偏差RSD6(3)数据处理:测量值按统计学方法计算。(4)判定准则:定性测量重复性(6次测量)小于等于1.5%定量测量重复性(6次测量)小于等于3.0%【液相色谱仪期间核查周期】期间核查周期为1年,时间安排在检定周期中间进行。若对仪器的检测的准确性产生怀疑、仪器有搬动或进行对仪器校准状态。

氢化物法测砷时石英管吸收池特别容易脏怎么办 氢化物发生原子荧光测砷形态怎么做归一化信噪比因为砷的价态比较多,而汞在常态为液体,自身性质不稳定,且记忆效应强,所以用原子荧光光谱法测砷,汞两种元素经常遇到各种问题。其中出现最多的就是荧光值不稳定,忽高忽低。需要注意的就比较多了,比如为了减少记忆效应就需要保证试管干净,一旦管路污染,那恭喜你,可以更换管路了。还有就是荧光值的问题了,在这点需要注意的事项就更多了,管路要清洁,不可以污染,还有用于消解的酸,样品的进样量等等。顺便说一下,汞这种元素的记忆效应很大,而且很难消除,唯一的办法就是尽量缩短管路,在这方面我觉得模块化设计是一个很好的方案,就比如金索坤的多功能反应模块,他们将氢化反应,气液分离和废液排出多种功能高度集成在多功能反应模块中,既缩短了管路路径,减少记忆效应,还使得进样,反应,废液排出高度平衡。

氢化物原子吸收测砷关键点 求原子吸收分光光度计各个部分的作用??

原子吸收法中应用的火焰有几种状态?火焰温度过高或过低对测定结果有何影响?

选用原子吸收分光光度计需要注意什么? 原子吸收分光光度计一般由四大部分组成,即光源(单色锐线辐射源)、试样原子化器、单色仪和数据处理系统(包括光电转换器及相应的检测装置)。原子化器主要有两大类,即火焰原子化器和电热原子化器。火焰有多种火焰,目前普遍应用的是空气—乙炔火焰。电热原子化器普遍应用的是石墨炉原子化器,因而原子吸收分光光度计,就有火焰原子吸收分光光度计和带石墨炉的原子吸收分光光度计。前者原子化的温度在2100℃~2400℃之间,后者在2900℃~3000℃之间。火焰原子吸收分光光度计,利用空气—乙炔测定的元素可达30多种,若使用氧化亚氮—乙炔火焰,测定的元素可达70多种。但氧化亚氮—乙炔火焰安全性较差,应用不普遍。空气—乙炔火焰原子吸收分光光度法,一般可检测到PPm级(10-6),精密度1%左右。国产的火焰原子吸收分光光度计,都可配备各种型号的氢化物发生器(属电加热原子化器),利用氢化物发生器,可测定砷(As)、锑(Sb)、锗(Ge)、碲(Te)等元素。一般灵敏度在ng/ml级(10-9),相对标准偏差2%左右。汞(Hg)可用冷原子吸收法测定。石墨炉原子吸收分光光度计,可以测定近50种元素。石墨炉法,进样量少,灵敏度高,有的元素也可以分析到pg/ml 级。用户。

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