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暗箱原子吸收分光光度計經銷商

來源: 發布時間:2022-06-11

       在有機物分析中的應用:利用間接法可以測定多種有機物。8-羥基喹啉(Cu)、醇類(Cr)、醛類(Ag)、酯類(Fe)、酚類(Fe)、聯乙酰(Ni)、酞酸(Cu)、脂肪胺(co)、氨基酸(Cu)、維生素C(Ni)、氨茴酸(Co)、雷米封(Cu)、甲酸奎寧(Zn)、有機酸酐(Fe)、苯甲基青霉素(Cu)、葡萄糖(Ca)、環氧化物水解酶(PbO、含鹵素的有機化合物(Ag)等多種有機物,均通過與相應的金屬元素之間的化學計量反應而間接測定。在金屬化學形態分析中的應用:通過氣相色譜和液體色譜分離然后以原子吸收光譜加以測定,可以分析同種金屬元素的不同有機化合物。例如汽油中5種烷基鉛,大氣中的5種烷基鉛、烷基硒、烷基胂、烷基錫,水體中的烷基胂、烷基鉛、烷基揭、烷基汞、有機鉻,生物中的烷基鉛、烷基汞、有機鋅、有機銅等多種金屬有機化合物,均可通過不同類型的光譜原子吸收聯用方式加以鑒別和測定。按分析靈敏度可分:微量元素分析原子吸收光譜儀和痕量元素分析原子吸收光譜儀。暗箱原子吸收分光光度計經銷商

原子吸收分光光度計具有以下特點(1)靈敏度高火焰原子吸收分光光度法測定大多數金屬元素的相對靈敏度為1.0×10-8~1.0×10-10g·mL-1,非火焰原子吸收分光光度計的靈敏度為1.0×10-12~1.0×10-14g。這是由于原子吸收分光光度計測定的是占原子總數99%以上的基態原子,而原子發射光譜測定的是占原子總數不到1%的激發態原子,所以前者的靈敏度和準確度比后者高的多。(2)精密度好由于溫度的變化對測定影響較小,該法具有良好的穩定性和重現性,精密度好。一般儀器的相對標準偏差為1%~2%,性能好的儀器可達0.1%~0.5%。(3)選擇性好,方法簡便由光源發出特征性入射光很簡單,且基態原子是窄頻吸收,元素之間的干擾較小,可不經分離在同一溶液中直接測定多種元素,操作簡便。(4)準確度高,分析速度快測定微、痕量元素的相對誤差可達0.1%~0.5%,分析一個元素只需數十秒至數分鐘。中端原子吸收分光光度計生產廠家按原子化器可分:元素分析火焰原子吸收光譜儀和元素分析石墨爐原子吸收光譜儀等。

原子吸收分光光度計一般由四大部分組成,即光源(單色銳線輻射源)、試樣原子化器、單色儀和數據處理系統(包括光電轉換器及相應的檢測裝置)。原子化器主要有兩大類,即火焰原子化器和電熱原子化器。火焰有多種火焰,目前普遍應用的是空氣—乙炔火焰。電熱原子化器普遍應用的是石墨爐原子化器,因而原子吸收分光光度計,就有火焰原子吸收分光光度計和帶石墨爐的原子吸收分光光度計。前者原子化的溫度在2100℃~2400℃之間,后者在2900℃~3000℃之間。火焰原子吸收分光光度計,利用空氣—乙炔測定的元素可達30多種,若使用氧化亞氮—乙炔火焰,測定的元素可達70多種。但氧化亞氮—乙炔火焰安全性較差,應用不普遍。空氣—乙炔火焰原子吸收分光光度法,一般可檢測到PPm級(10-6),精密度1%左右。國產的火焰原子吸收分光光度計,都可配備各種型號的氫化物發生器(屬電加熱原子化器),利用氫化物發生器,可測定砷(As)、銻(Sb)、鍺(Ge)、碲(Te)等元素。一般靈敏度在ng/ml級(10-9),相對標準偏差2%左右。汞(Hg)可用冷原子吸收法測定。石墨爐原子吸收分光光度計,可以測定近50種元素。石墨爐法,進樣量少,靈敏度高,有的元素也可以分析到pg/mL級。

原子吸收光譜分析現已應用于各個分析領域,主要有四個方面:理論研究;元素分析;有機物分析;金屬化學形態分析。理論研究中的應用:原子吸收可作為物理和物理化學的一種實驗手段,對物質的一些基本性能進行測定和研究。電熱原子化器容易做到控制蒸發過程和原子化過程,所以用它測定一些基本參數有很多優點。用電熱原子化器所測定的一些有元素離開機體的活化能、氣態原子擴散系數、解離能、振子強度、光譜線輪廓的變寬、溶解度、蒸氣壓等。原子吸收光譜儀又稱原子吸收分光光度計,根據物質基態原子蒸汽對特征輻射吸收的作用來進行金屬元素分析。

    原子吸收光譜分析現已廣用于各個分析領域,主要有四個方面:理論研究;元素分析;有機物分析;金屬化學形態分析。1.理論研究中的應用:原子吸收可作為物理和物理化學的一種實驗手段,對物質的一些基本性能進行測定和研究。電熱原子化器容易做到控制蒸發過程和原子化過程,所以用它測定一些基本參數有很多優點。用電熱原子化器所測定的一些有元素離開機體的活化能、氣態原子擴散系數、解離能、振子強度、光譜線輪廓的變寬、溶解度、蒸氣壓等。2.元素分析中的應用:原子吸收光譜分析,由于其靈敏度高、干擾少、分析方法簡單快速,現已廣地應用于工業、農業、生化、地質、冶金、食品、環保等各個領域,目前原子吸收已成為金屬元素分析的強有力工具之一,而且在許多領域已作為標準分析方法。原子吸收光譜分析的特點決定了它在地質和冶金分析中的重要地位,它不僅取代了許多一般的濕法化學分析,而且還與X-射線熒光分析,甚至與中子活化分析有著同等的地位。 原子吸收光譜分析中,干擾效應按其性質和產生的原因分析。暗箱原子吸收分光光度計經銷商

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    原子吸收光度計是根據物質基態原子蒸汽對特征輻射吸收的作用來進行金屬元素分析,它能夠靈敏可靠地測定微量或痕量元素。該儀表與分光光度計相同,是測定從光源發出的光通過分析物質后被吸收的量。與分光光度計的根本區別在于被分析物質的狀態不同。分光光度計是利用分子的光吸收進行分析,而原子吸收光度計是利用原子的光吸收進行分析。原子吸收的發現,可以追溯到19世紀初一個名為夫瑯禾費的人在研究太陽連續光譜時,發現光譜中存在暗線。該暗線以發現者的名字命名為夫瑯禾費線。19世紀中葉,基爾霍夫推斷夫瑯禾費線是原子吸收的結果。原子通常以低能級的穩定狀態存在(基態)。但是,基態的原子蒸氣經特定波長光照射后會變為激發態原子蒸氣。此時照射光將有一部分被消耗,這就是原子吸收。 暗箱原子吸收分光光度計經銷商

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