原子荧光光度计的构成

分成四部分:光源、蒸汽发生系统(断续流动和自动进样)、原子化系统、检测系统。 光源 高强度空心阴极灯:纯度高、不自吸、发光稳定、无光谱干扰、寿命长 (3000mAh),仪器灯电流是峰—峰值。 光路 三个透镜,无色散元件 原子化器 电热屏蔽式石英炉,氩氢火焰 1、炉芯结构 内气----氢化物蒸汽、氩气、氢气 外气----氩气,作用如下: a)防止氢化物被氧化,提高原子化效率 b)防止荧光猝灭 c)保持原子化环境的相对稳定 2、原子化器的特点 a)最主要特点就是原子化效率高, b)尽可能多产生基态原子 c)采用氩氢焰,紫外透射好,减少光损失 d)没有背景发射,无粒子散射,干扰小 e)稳定性好,只需要氩气,无须额外燃气 f)低温原子化,温度不可调 g)记忆效应小 h)预原子化功能 3、氢化物发生的主要特点 a)没有基体干扰 b)原子化效率高 c)氢化物蒸汽易于原子化,共价氢化物易于......阅读全文

原子荧光光度计的构成

  分成四部分:光源、蒸汽发生系统(断续流动和自动进样)、原子化系统、检测系统。  光源  高强度空心阴极灯:纯度高、不自吸、发光稳定、无光谱干扰、寿命长 (3000mAh),仪器灯电流是峰—峰值。  光路  三个透镜,无色散元件  原子化器  电热屏蔽式石英炉,氩氢火焰  1、炉芯结构  内气--

荧光分光光度计的构成

       荧光光谱法具有灵敏度高、选择性强、用样量少、方法简便、工作曲线线形范围宽等优点。荧光分光光度计的发展经历了手控式荧光分光光度计,自动记录式荧光分光光度计,计算机控制式荧光分光光度计三个阶段,其能提供包括激发光谱、发射光谱以及荧光强度、量子产率、荧光寿命、荧光偏振等许多物理参数,从各个角

荧光分光光度计构成

  1. 光源:  为高压汞蒸气灯或氙弧灯,后者能发射出强度较大的连续光谱,且在300nm~400nm 范围内强度几乎相等,故较常用。  2.激发单色器:  置于光源和样品室之间的为激发单色器或第一单色器,筛选出特定的激发光谱。  3.发射单色器:  置于样品室和检测器之间的为发射单色器或第二单色器

荧光分光光度计构成

1. 光源:为高压汞蒸气灯或氙弧灯,后者能发射出强度较大的连续光谱,且在300nm~400nm 范围内强度几乎相等,故较常用。2.激发单色器:置于光源和样品室之间的为激发单色器或第一单色器,筛选出特定的激发光谱。3.发射单色器:置于样品室和检测器之间的为发射单色器或第二单色器,常采用光栅为单色器。筛

原子荧光光度计

原子荧光光度计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。

原子荧光光度计

 是利用硼氢化钾或硼氢化钠作为还原剂,将样品溶液中的待分析元素还原为挥发性共价气态氢化物(或原子蒸汽),然后借助载气将其导入原子化器,在氩—氢火焰中原子化而形成基态原子。基态原子吸收光源的能量而变成激发态,激发态原子在去活化过程中将吸收的能量以荧光的形式释放出来,此荧光信号的强弱与样品中待测元素的含

荧光分光光度计的构成介绍

  1. 光源:  为高压汞蒸气灯或氙弧灯,后者能发射出强度较大的连续光谱,且在300nm~400nm 范围内强度几乎相等,故较常用。  2.激发单色器:  置于光源和样品室之间的为激发单色器或第一单色器,筛选出特定的激发光谱。  3.发射单色器:  置于样品室和检测器之间的为发射单色器或第二单色器

原子荧光光度计的优点

  1、非色散系统、光程短、能量损失少  2、结构简单,故障率低  3、灵敏度高,检出限低,与激发光源强度成正比  4、接收多条荧光谱线  5、适合于多元素分析  6、采用日盲管检测器,降低火焰噪声  7、线性范围宽,3个量级  8、原子化效率高,理论上可达到100%  9、没有基体干扰  10、可

原子荧光光度计的特点

  目前原子荧光光谱分析已经获得了分析人员的公认,是原子吸收光谱分析、原子发射光谱分析的一种有效补充,在国内已获得广泛的应用。在多种元素、多个领域中均建立了相关标准。  仪器结构简单,AFS的谱线相对简单,元素间谱线重叠少,无需色散系统。  灵敏度高,检出限低,AFS的检出限可以达到pg/mL量级。

原子荧光光度计原理

是 利用硼氢化钾或硼氢化钠作为还原剂,将样品溶液中的待分析元素还原为挥发性共价气态氢化物(或原子蒸汽),然后借助载气将其导入原子化器,在氩—氢火焰中 原子化而形成基态原子。基态原子吸收光源的能量而变成激发态,激发态原子在去活化过程中将吸收的能量以荧光的形式释放出来,此荧光信号的强弱与样品

原子荧光光度计优点

原子荧光光度计是利用硼氢化钾或硼氢化钠作为还原剂,将样品溶液中的待分析元素还原为挥发性共价气态氢化物(或原子蒸汽),然后借助载气将其导入原子化器,在氩—氢火焰中原子化而形成基态原子。原子荧光光度计优点:1.非色散系统、光程短、能量损失少2.结构简单,故障率低3.灵敏度高,检出限低,与激发光源强度成正

原子荧光光度计简介

  原子荧光光度计是利用硼氢化钾或硼氢化钠作为还原剂,将样品溶液中的待分析元素还原为挥发性共价气态氢化物(或原子蒸汽),然后借助载气将其导入原子化器,在氩—氢火焰中原子化而形成基态原子。基态原子吸收光源的能量而变成激发态,激发态原子在去活化过程中将吸收的能量以荧光的形式释放出来,此荧光信号的强弱与样

原子荧光光谱仪和原子荧光光度计

原子荧光光谱仪及原子荧光光度计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。

原子荧光光度计的日常保养

● 严格遵循开、关机程序。  ● 观察管路的密闭性能,如果管路漏液应及时停止转泵,查清漏源再次连接好管路,应及时清除漏液避免液体腐蚀仪器表面。  ● 为了自身健康和环境请你及时处理废液。  ● 测试完成以后,用去离子水清洗泵管和注射针管,并及时取下蠕动泵泵管卡,避免泵管长时间压制变形而影响其寿命。变

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

原子荧光光度计的结构(四)

检测系统:常用的检测器为光电倍增管。在多元素原子荧光分析仪中,也用光导摄象管、析象管做检测器。检测器与激发光束成直角配置,以避免激发光源对检测原子荧光信号的影响。

原子荧光光度计的特点介绍

  高精度原子化器高度自动调节装置  设计的原子化器高度自动调节装置采用人机对话,自动控制原子化器高度调节,更加方便快捷,而且保证了仪器的稳定性,提高了仪器灵敏度。  高效屏蔽式石英炉原子化器  特制的双层石英炉芯,有效地减少了荧光猝灭的发生,提高了仪器的精密度。  实用型空心阴极灯固定装置  设计

原子荧光光度计的结构(三)

单色器: 产生高纯单色光的装置,其作用为选出所需要测量的荧光谱线,排除其他光谱线的干扰。单色器有狭缝、色散元件(光栅或棱镜)和若干个反射镜或透镜所组成,色 散系统对分辨能力要求不高,但要求有较大的集光本领。使用单色器的仪器称为色散原子荧光光度计;非色散原子荧光分析仪没有单色器,一般仅配置

原子荧光光度计的荧光类型

  a)共振荧光----原子吸收的逆过程, 吸收的能量和释放的能量相等。E=hv=hc/λ  b)非共振荧光----能量不相等,非共振荧光线  荧光猝灭,使用氩气做载气和屏蔽气,氩气作用:  a)载气(内气:包括产生的氢化物蒸汽、氢气)  b)屏蔽气(防止氢化物被氧化、抑制荧光猝灭、稳定原子化环境)

原子荧光光度计的使用步骤

给你个海光的吧1:开启电脑2:开启氩气,泵电源,主机电源,然后打开电脑桌面上的原子荧光光度计的应用程序,选择所要做的元素,点击“确定”。3:点击“文件”,进行“气路自检”,“断续流动和自动进样器自检”,“空心阴极灯和电路自检”。4:点击“文件”-------“连接数据库”也可以“生成新数据库”---

原子荧光光度计的结构(五)

  显示装置:显示测量结果的装置。可以是电表、数字表、记录仪、打印机等。   仪器测量系统根据检测元素的数量可分为单道、双道、多道等类型。   原子荧光光谱法具有设备简单、各元素相互之间的光谱干扰少,检出限低,灵敏度高,(对Cd、Zn等元素有相当低的检出限,Cd可达0.001 ng·cm-3、Zn可

原子荧光光度计的结构(一)

原子荧光光度计分为色散型和非色散型两类。两类仪器的结构 基本相似,差别在于非色散仪器不用单色器。色散型仪器由辐射光源、单色器、原子化器、检测器、显示和记录装置组成,非色散仪器没有单色器。荧光仪与原子吸 收仪相似,但光源与检测部件不在一条直线上,而是90°直角,而避免激发光源发射的辐射对原子荧

说说荧光分光光度计的种类和构成

     荧光分光光度计的发展经历了手控式荧光分光光度计,自动记录式荧光分光光度计,计算机控制式荧光分光光度计三个阶段;荧光分光光度计还可分为单光束式荧光分光光度计和双光束式荧光分光光度计两大系列。其他的还有低温激光Sh p ol’skill荧光分光光度计,配有寿命和相分辨测定的荧光分光光度计等。 

原子荧光光度计光谱分类

  按波长和测定方法分为γ射线、X射线、光学光谱和微波,而光学光谱又分为紫外、近紫外、可见、近红外和远红外;  按外形分连续光谱、带光谱和线光谱;  按电磁辐射分为分子光谱、原子光谱、X射线能谱和r射线能谱;  原子光谱主要分为发射光谱、吸收光谱和荧光光谱;

原子荧光光度计使用步骤

原子荧光:1:开启电脑2:开启氩气,泵电源,主机电源,然后打开电脑桌面上的原子荧光光度计的应用程序,选择所要做的元素,点击“确定”。3:点击“文件”,进行“气路自检”,“断续流动和自动进样器自检”,“空心阴极灯和电路自检”。4:点击“文件”-------“连接数据库”也可以“生成新数据库”----扩

双道原子荧光光度计

  双道原子荧光光谱仪是一种用于化学领域的分析仪器,于2015年12月09日启用。  技术指标  光源为高强度空心阴极灯,双通道;原子化器为低温屏蔽式石英炉;检测器波长160-320nm;配备AS-10自动进样器;砷、汞的检出限分别为≤0.01ng/mL和≤0.001ng/mL,RSD≤0.7%,线

原子荧光光度计那些事儿

  【前言】原子荧光光度计是为数不多的具有中国自主知识产权的科学仪器,于20世纪70年代后期,由郭小伟先生成功研制。发展30多年来,历经两代人的奋斗与付出,不仅成功地实现商品化,技术日趋成熟完善,还得到了很好的普及和推广:其检出下限改进了3个数量级,被测元素从9个增加到

原子荧光光度计和原子荧光光谱仪的区别

显然没区别,原子荧光光度计和原子荧光光谱仪是同一种仪器两种不同的名字而已。

紫外分光光度计由哪些部件构成

紫外-可见分光光度计由5个部件组成:①辐射源。必须具有稳定的、有足够输出功率的、能提供仪器使用波段的连续光谱,如钨灯、卤钨灯(波长范围350~2500纳米),氘灯或氢灯(180~460纳米),或可调谐染料激光光源等。②单色器 。它由入射、出射狭缝、透镜系统和色散元件(棱镜或光栅)组成,是用以产生高纯

紫外分光光度计由哪些部件构成

紫外-可见分光光度计由5个部件组成:①辐射源。必须具有稳定的、有足够输出功率的、能提供仪器使用波段的连续光谱,如钨灯、卤钨灯(波长范围350~2500纳米),氘灯或氢灯(180~460纳米),或可调谐染料激光光源等。②单色器。它由入射、出射狭缝、透镜系统和色散元件(棱镜或光栅)组成,是用以产生高纯度