原子荧光光度计的结构(二)

原子化器:将被测元素转化为原子蒸气的装置。可分 为火焰原子化器和电热原子化器。火焰原子化器是利用火焰使元素的化合物分解并生成原子蒸气的装置。所用的火焰为空气-乙炔焰、氩氢焰等。用氩气稀释加热火 焰,可以减小火焰中其他粒子,从而减小荧光猝灭(受激发原子与其它粒子碰撞,部分能量变成热运动与其他形式的能量,因而发生无辐射的去激发,使荧光强度减 少甚至消失,该现象称为荧光猝灭)现象。电热原子化器是利用电能来产生原子蒸气的装置。电感耦合等离子焰也可作为原子化器,它具有散射干扰少、荧光效率高 的特点。......阅读全文

实验室光谱仪器原子荧光光谱仪原子化器的种类及原理

原子化器是原子荧光光谱仪中一个直接影响元素分析的灵敏度和检出限的关键部件,其主要作用是将被测元素(化合物)原子化形成基态原子蒸气。在国外的原子荧光发展过程中曾经使用过的原子化器有火焰原子化器、无火焰原子化器(电热原子化器、阴极溅射室)和等离子体原子化器等;在我国的氢化物发生-无色散原子荧光商品仪器中

ICP原子发射光谱仪怎么实现原子化?

ICP原子发射光谱仪原子化的方法:原子吸收光谱法采用的原子化方法主要有火焰法、石墨炉法和氢化物发生法。

ICP原子发射光谱仪原子化的方法

ICP原子发射光谱仪原子化的方法:原子吸收光谱法采用的原子化方法主要有火焰法、石墨炉法和氢化物发生法。

原子吸收光谱仪原子化系统维护

  摘要:本文对原子吸收光谱仪原子化系统维护进行了论述。  1、原子化系统组成及作用  一套完整的原子化系统是由:燃烧系统和雾化系统组成。具体的组成及相关部件名称见下图。  1.1 组成部件  (1)附加助燃气入口;(2)燃气入口;(3)助燃气入口;(4)调整螺栓;(5)样品溶液吸入口;(6)锁扣;

Agilent原子吸收光谱仪的原子化过程

  Agilent原子吸收光谱仪是基于从光源发射的待测元素的特征辐射通过样品蒸气时,被蒸气中待测元素的基态原子所吸收,根据辐射强度的减弱程度以求得样品中待测元素的含量。   通常情况下,原子处于基态。当相当于原子中的电子由基态跃迁到激发态所需要的辐射频率通过原子蒸气,原子就能从入射辐射中吸收能

原子吸收光谱仪电热原子化的特点

原子吸收光谱仪电热原子化时间短,在光路上停留的时间达1s或更长,因此可以提高灵敏度。电热原子化主要用于原子吸收光谱仪和原子荧光光谱仪中,一般不直接用于产生发射光谱。然而,通过电热原子化蒸发引入试样的方法,已开始用于电感耦合等离子体发射光源。   电热原子化法是用精密微量注射器将固定体积的试液放入可被

Agilent原子吸收光谱仪的原子化过程

Agilent原子吸收光谱仪是基于从光源发射的待测元素的特征辐射通过样品蒸气时,被蒸气中待测元素的基态原子所吸收,根据辐射强度的减弱程度以求得样品中待测元素的含量。 通常情况下,原子处于基态。当相当于原子中的电子由基态跃迁到激发态所需要的辐射频率通过原子蒸气,原子就能从入射辐射中吸收能量,产生共振吸

影响原子吸收光谱原子化效率的因素

原子化效率是决定原子吸收光谱分析灵敏度的一个主要因素,通常,原子化效率fa 用火焰中某元素的自由原子数No与该元素在火焰中的不同形态(原子、离子、化合物、 激发态等)组成的原子总数N的比值定义 fa=No/N 由于不同元素的反应能力不同,在火焰中形成稳定化合物或产生自由原子的速度不同, 即

原子吸收光谱仪电热原子化的特点

原子吸收光谱仪电热原子化时间短,在光路上停留的时间达1s或更长,因此可以提高灵敏度。电热原子化主要用于原子吸收光谱仪和原子荧光光谱仪中,一般不直接用于产生发射光谱。然而,通过电热原子化蒸发引入试样的方法,已开始用于电感耦合等离子体发射光源。   电热原子化法是用精密微量注射器将固定体积的试液放入可被

ICP原子发射光谱仪原子化的过程

  ICP原子发射光谱仪原子化的过程   原子吸收光谱法采用的原子化方法主要有火焰法、石墨炉法和氢化物发生法。   火焰原子化   在这过程中,大致分为两个主要阶段:   (1)从溶液雾化至蒸发为分子蒸气的过程。主要依赖于雾化器的性能、雾滴大小、溶液性质、火焰温度和溶液的浓度等。   (2

原子吸收光谱仪的其他原子化方法

  其他原子化方法  (1)低温原子化方法  主要是氢化物原子化方法,原子化温度700~900 ゜C ;  主要应用于:As、Sb、Bi、Sn、Ge、Se、Pb、Ti等元素  原理: 在酸性介质中,与强还原剂硼氢化钠反应生成气态氢化物。  例 AsCl3 +4NaBH4 + HCl +8H2O =

原子吸收光谱法采用的原子化进程

原子吸收光谱法采用的原子化方法主要有火焰法、石墨炉法和氢化物发生法。   1.火焰原子化过程大致分为两个主要阶段:(1)从溶液雾化至蒸发为分子蒸气的过程。主要依赖于雾化器的性能、雾滴大小、溶液性质、火焰温度和溶液的浓度等。(2)从分子蒸气至解离成基态原子的过程。主要依赖于被测物形成分子的键能,同时还

实验室光谱仪器火焰原子化器结构分析及原理

原子化器的功能是提供能量,使试样干燥、蒸发和原子化,产生被测元素基态原子。在原子吸收光谱分析中,试样中被测元素的原子化是整个分析过程的关键环节。实现原子化的方法有火焰原子化器、电热原子化器、氢化物发生原子化器、冷蒸气发生原子化器、阴极溅射原子化器等。一、火焰原子化器火焰原子化法中,常用的是预混合型原

实验室光学仪器石墨炉原子化器工作原理和特点

火焰原子化器是应用最广泛的原子化器,但它最大的缺点是原子化效率不高,原子蒸气停留时间短,因而火焰中的自由原子浓度很低。原因是雾化效率低,待测物受到大量气体的稀释,以及金属原子在火焰中易受氧化作用生成热稳定的难熔氧化物。另一个存在的问题是火焰中的化学反应不易控制,造成火焰温度不稳定,火焰各部分的温度也

镍的原子化温度是多少

镍的原子化温度是2300℃。镍在元素周期表中的位置决定了镍及其化合物的一系列物理化学性质,镍的许多物理化学性质与钴、铁近似。由于与铜相邻,因此在亲硫性和亲氧性方面又较接近铜会失去金属光泽变暗。

低温原子化法的的用途

低温原子化法(low-temperature atomisation),汞蒸气压高,易于气化,可用低温原子化法测定。以化学还原法使汞转变为气相后,再导入气体吸收池内测定。气相氢化物原子化法用来测定锡、铅、砷、 锑、秘、硒和蹄。这些元素在强还原剂硼氢化物作用下生成沸点低、易热解的共价氢化物,由惰性气体

石墨炉原子化的过程介绍

石墨炉原子化又称作电热原子化,过程一般分为四个阶段,即干燥、灰化(热解)、原子化和净化(除残)。对石墨炉原子吸收分析,在原子化之前样品的共存组分与待测元素分离得越好,干扰就越小。非光谱干扰和背景吸收都是这样,分离的效率取决于待测元素与共存物质挥发性之间的差异,差异越大分离效果越好。原子化前的干燥和灰

石墨炔碳原子杂化类型

碳家族发展历程  碳具有sp3、sp2和sp种杂化态,通过不同杂化态可以形成多种碳的同素异形体,如通过sp3杂化可以形成金刚石,通过sp3与sp2杂化则可以形成碳纳米管、富勒烯和石墨烯等,如下图所示。a金刚石 b石墨 c蓝丝黛尔石 d、e、f足球烯g无定形碳 h碳纳米管  1996年化学诺贝尔奖被授

石墨炉原子化法的原理

非火焰原子化器应用最为广泛的一种,1959年苏联物理学家Б.B.利沃夫首先将原子发射光谱法中石墨炉蒸发的原理用于原子吸收光谱法中,开创了无焰原子化方式。由于原子化效率高,石墨炉法的相对灵敏度可达10-9-10-12g/ml,最适合痕量分析。它的基本原理是利用大电流(常高达数百安)通过高阻值的石墨器皿

原子吸收光谱仪样品为什么要原子化?

  因为原子吸收是利用原子的特征吸收峰来定量的,要先将样品原子化,才可能有特征吸收峰出现

原子吸收光谱仪按照原子化方式如何分类

主要分为火焰原子化和无火焰原子化(即石墨炉).分析测试百科网,有问题可找我,百度上搜下就有.无火焰原子化分为:石墨炉法和氢化物法

ICP原子发射光谱仪怎么将火焰原子化?

火焰原子化在这过程中,大致分为两个主要阶段:(1)从溶液雾化至蒸发为分子蒸气的过程。主要依赖于雾化器的性能、雾滴大小、溶液性质、火焰温度和溶液的浓度等。(2)从分子蒸气至解离成基态原子的过程。主要依赖于被测物形成分子的键能,同时还与火焰的温度及气氛相关。分子的离解能越低,对离解越有利。就ICP原子发

火焰原子化原子吸收光谱测定氟元素的条件

原子吸收光谱不能测非金属元素,不管是火焰炉还是原子炉测氟一般可以用离子选择性电极在溶液中测定氟离子浓度来达到目的还有使用ICP可以测氟

新型原子滤光器滤波带宽接近原子自然线宽

  超窄带光学滤光可以有效抑制背景光,同时读取微弱的信号光。在激光雷达、大气遥感、激光和量子通信等领域的实践表明,利用吸收、发射及内部能量转换等物理特性的原子滤光是实现超窄带光学滤光的理想方法之一。  原子滤光器能够有效地进行频谱滤波,极大地提高光学信号的探测灵敏度。为了探索超窄带光学滤光在基于原子

原子发射光谱仪的火焰原子化法实现原子化分几个阶段?

火焰原子化在这过程中,大致分为两个主要阶段:(1)从溶液雾化至蒸发为分子蒸气的过程。主要依赖于雾化器的性能、雾滴大小、溶液性质、火焰温度和溶液的浓度等。(2)从分子蒸气至解离成基态原子的过程。主要依赖于被测物形成分子的键能,同时还与火焰的温度及气氛相关。分子的离解能越低,对离解越有利。就ICP原子发

实验室火焰原子化过程

火焰原子化过程中,大致分为两个主要阶段:①从溶液雾化至蒸发为分子蒸气的过程。主要依赖于雾化器的性能、雾滴大小溶液性质、火焰温度和溶液的浓度等。②从分子蒸气至解离成基态原子的过程。主要依赖于被测物形成分子的键能,同时还与火焰的温度及气氛相关。分子的离解能越低,对离解越有利。就原子吸收光谱分析而言,解离

原子力显微术功能化探测模式

原子力显微术功能化探测模式传统AFM的基本工作模式主要包括接触模式(contact mode)、振幅调制模式(又称轻敲模式,amplitude modulation 或tapping mode)、频率调制模式(又称非接触模式,frequency modulation 或noncontact mode

石墨炉原子化法的工作原理

原子吸收分光光度法是基于从光源辐射出具有待测元素特征波长的光通过试样原子蒸气时,被蒸气中被测元素的基态原子所吸收,我们利用光被吸收的程度来测定被测元素的含量。正常情况下原子处于基态,当有辐射通过自由原子蒸气时,如果辐射频率等于原子中的电子从基态跃迁到激发态(一般为第一激发态)所需要的能量频率时,原子

石墨炉原子化法的工作原理

1、特点:升温速度快,绝对灵敏度高,可分析70多种金属和类金属元素;分析速度慢,分析成本高,背景吸收、光辐射、和基体干扰比较大。2、原因:(1)石墨炉的原子化效率接近100%,而火焰法的原子化效率只有1%左右.(2)用石墨炉进行原子化时,基态原子在吸收区内的停留时间较长。石墨炉原子化器是将一个石墨管

石墨炉原子化法的优缺点

原子吸收光谱仪_原子吸收分光光度计  无火焰原子化方法的zui大优点是注入的试样几乎可以完全原子化。特别对于易形成耐熔氧化物的元素,由于没有大量氧存在,并由石墨提供了大量碳,所以能够得到较好的原子化效率。   当试样含量很低,或只能提供很少量的试样时,使用无火焰原子化法是很合适的。   无火焰原子化