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火花直读光谱仪采用高分辨率线阵作为检测器,读取速度更快,功耗低,长期稳定性更高;每个像素都有自己的放大器,可以调节特殊元素的强度,提高仪器的精度,降低分析极限,实现全光谱扫描。配合智能控制灯室充气系统,仪器性能更稳定,使用寿命更长。海量的谱线使分析不再受限,曲线分段跳至同一元素,实现不同谱线之间的无缝衔接,扩大分析范围。第三元素的干涉校正使元素分析更加准确。材料基体和分析元素可在用户现场任意添加,无需添加硬件,方便维护。可连续调节各种不同频率的固态光源;网口采集与传输,速度快...
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原子荧光光谱仪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。原理: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。原子荧光光谱仪经常使用时,如果不好好维护,还是容易出现故障的,其各个部件的维护方法如下:1、火焰原子化器的维护火焰原子化器...
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原子吸收分光光度计原子吸收背景扣除校正的3种常见方法:自吸收扣背景、氘灯扣背景和塞曼效应扣背景,每种方法都各有利弊,主要看客户的应用领域。比较常用的是自吸收扣背景和氘灯扣背景方式,基本上能够满足客户的需求,下面是各种扣背景方式的缺点分析:一、自吸收扣背景法:原子吸收分光光度计空心阴极灯(HCL)的点灯方法。一段时间内正常点灯,然后在短时间内,过载电流点灯。1秒内重复该动作数十次。反复进行,可得到想要的光谱。缺点:1、可能会校正过度2、灯损耗大,影响灯的寿命。二、氘灯扣背景法:...
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在原子吸收光谱仪分析过程中,化学干扰与被测元素本身的性质和火焰中发生的化学反应有关。化学干扰的发生主要是由于被测元素不能全部与其化合物解离,减少参与锐利度吸收的基态原子数量,影响测量结果的准确性。由于化学干扰发生的因素多种多样,消除干扰的方法因情况而异,常用以下方法:1、加入释放剂;向样品中添加试剂,使干扰元素和干扰元素生成更稳定、更难解的化合物,使待测元素从干扰元素和生成的化合物中释放。测定Mg2时,铝盐生成镁和MgAl2O4难熔晶体,使镁难以原子化,干扰测定。向试验液中加...
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影响原子吸收光谱法测量条件的可变因素很多,当同一样品的测量条件不同时,对测量结果的准确性和灵敏度影响很大。选择好的工作条件,可以有效消除干扰因素,获得测量结果和灵敏度。那么原子吸收分光光度计的实验条件要怎么选择才好?1、吸收波长的选择(分析线)通常选择共振吸收线作为分析线,测量高含量元素时,可选择灵敏度低的非共振线作为分析线。例如,Zn测量常选用213.9nm波长,但当Zn含量较高时,可采用亚敏感线307.5nm波长进行测量,以保证工作曲线的线性范围。as、Se等共振吸收线位...
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