石墨炉的分析过程一般分为干燥、灰化、原子化、***(或净化)四个阶段。通过石墨炉电源的自动程序,设定各阶段的温度、升温方式和加热时间。干燥阶段是将溶剂蒸发掉,加热的温度控制在溶剂的沸点左右。灰化阶段是在保证被测元素没有明显损失的前提下将样品加热到尽可能高的温度,破坏或蒸发掉基体,减少原子化阶段可能遇到的元素间干扰。原子化阶段是在高温下,把被测元素的氧化物或其他类型物热解和还原成自由原子蒸气。***阶段是在样品测定完成后,通过高温去除残留物,净化石墨管 [10] [14]通过激发样品中的元素发射X射线,分析其荧光光谱,适合固体和液体样品的快速分析。嵊州直销实验室元素分析仪器生产厂家

石英制成的等离子体发生管内有三个同轴氩气流经通道。冷却气(Ar)通过外部及中间的通道,环绕等离子体起稳定等离子体炬及冷却石英管壁,防止管壁受热熔化的作用。工作气体(Ar)则由中部的石英管道引入,开始工作时启动高压放电装置让工作气体发生电离,被电离的气体经过环绕石英管顶部的高频感应圈时,线圈产生的巨大热能和交变磁场,使电离气体的电子、离子和处于基态的氩原子发生反复猛烈的碰撞,各种粒子的高速运动,导致气体完全电离形成一个类似线圈状的等离子体炬区面,此处温度高达6000一10000摄氏度。氩气因其化学惰性、电离能高、光谱简单且成本较低而被***用作工作气体。新昌附近实验室元素分析仪器生产厂家用于分离和定量分析水溶液中的阴离子和阳离子,适合环境水样和食品样品分析。

原子吸收光谱法于20世纪60年代建立 [11]。20世纪60年代中期,石墨炉原子吸收光谱仪问世,极大地扩展了元素分析的范围,提高了分析灵敏度 [14]。为解决早期石墨管温度分布不均匀的问题,横向加热石墨炉技术被开发和应用。与火焰原子化技术相比,石墨炉原子吸收光谱法的灵敏度提高了3到4个数量级,达到了10-12至10-14g的灵敏度 [4]。为减少背景和气相干扰,等温石墨管设计和Zeeman背景校正等技术相继得到应用和发展 [11]。原子吸收分光光度计主要由光源、原子化器(石墨炉)、光学系统和检测系统四部分组成 [5] [10]。
一.材料类1、难熔合金的元素含量分析;2、高纯有色金属及其合金的元素微量分析;3、金属材料、电源材料、贵金属研究和生产用微量元素分析4、电子、通讯材料及其包装材料中的有害物质元素含量检测5、医疗器械及其包装材料中的有害物质及化学成分二.环境与安全类1、食具容器、包装材料的成分分析及有害物质分析2、应用于食品卫生重金属含量测试和食品检测分析3、水(污水、饮用水、矿泉水等)中的:有害重金属及阴离子等4、玩具、儿童用品及其包装材料中的:有害重金属(锑、砷、钡、铬、镉、铅、汞等)5、肥料中的重金属及微量元素:砷、汞、铅、隔、铬、锰、铁等元素分析仪器的工作原理通常基于样品中元素的特定物理或化学特性。

C 光谱通带的选择D 检测器光电倍增管工作条件的选择干扰及消除方法干扰分为:化学干扰、物理干扰、电离干扰、光谱干扰、背景干扰化学干扰消除办法:改变火焰温度、加入释放剂、加入保护络合剂、加入缓冲剂背景干扰的消除办法:双波长法、氘灯校正法、自吸收法、塞曼效应法原子吸收光谱法的优点与不足。(1) 检出限低,灵敏度高。火焰原子吸收法的检出限可达到 10-9级,石墨炉原子吸收法的检出限可达到 10-14~10-10g。(2) 分析精度好。火焰原子吸收法测定中等和高含量元素的相对标准差可小于 1%,其准确度已接近于经典化学方法。石墨炉原子吸收法的分析精度一般为 3%~5%。利用高能X射线(或γ射线)照射样品,激发样品内层电子,产生具有元素特征的能量或波长的二次X射线。柯桥区销售实验室元素分析仪器报价
测量范围宽,可同时测定多种元素。嵊州直销实验室元素分析仪器生产厂家
测量方式包括工作曲线法、标准加入法和内插法 [10],其中无火焰(石墨炉)分析方法主要采用标准加入法和内插法 [9]。原子吸收光谱仪根据原子化方式的不同,主要分为火焰原子吸收光谱仪(FAAS)、石墨炉原子吸收光谱仪(GFAAS)、氢化物发生原子吸收光谱仪(HG-AAS)、冷蒸气发生原子吸收光谱仪(CV-AAS)等 [14]。常见产品型号示例例如,美国PerkinElmer公司生产的AAanlyst 800型原子吸收光谱仪,为双光束火焰/石墨炉一体机,光谱范围190-870 nm,采用横向石墨管加热、纵向交流Zeeman效应校正背景技术 [13]。澳大利亚生产的enduro Z-1000型石墨炉原子吸收分光光度计,具有可调磁场强度(0.6~1.1特斯拉)、8灯自动灯座、自动波长选择和连续调节狭缝宽度等功能 [17]嵊州直销实验室元素分析仪器生产厂家
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