原子荧光光谱仪光度计的组成—激发光源

激发光源 用来激发原子使其产生原子荧光。光源分连续光源和锐线光源。连续光源一般采用高压氙灯,功率可高达数百瓦。这种灯测定的灵敏度较低,光谱干扰较大,但是采用一个灯即可激发出各元素的荧光。常用的锐线光源为脉冲供电的高强度空心阴极灯、无电极放电灯及70年代中期提出的可控温度梯度原子光谱灯。采用线光源时,测定某种元素需要配备该元素的光谱灯。由公式 ⑵ 可以看出,原子荧光的强度If与激发光源辐射强度I0成比例,因此原子荧光光度计都采用新的高强度光源提高激发光源辐射强度,I0提高1~2个数量级,进一步降低仪器的检出限。......阅读全文

荧光分光光度计的激发光源简介

  对激发光源主要考虑其稳定性和强度,因为光源的稳定性直接影响测量的重复性和精确度,而光源的强度又直接影响测定的灵敏度。荧光测量中常用的光源包括高压汞灯或氙灯。氙灯产生强烈的连续辐射,其波长范围在250~700nm;高压汞灯发射365 nm、405 nm、436 nm、546 nm、579 nm、6

原子荧光分析仪的原理和仪器结构

  原子荧光分析仪是指原子荧光光度计,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。  

探讨智能拉曼光谱仪所用的激发光源

  智能拉曼光谱仪由于价格高昂等原因,仅在高校实验室以及相关科研院所使用。随着环境检测、食品安全以及实时安检等众多领域日益受到人们的关注。国外众多知名公司已推出了高灵敏、高分辨便携式拉曼光谱仪,这些设备也广泛应用于教学、科研以及实际测试。国内一些高校与研究所位也研制了小型化的拉曼光谱仪,但未做到市场

关于原子发射光谱仪的激发光源介绍

  1、原子发射光谱仪的激发光源的作用:  作为光谱分析的光源对试样都具有两个作用:  *把试样中的组分蒸发、解离为气态原子。  *使气态原子激发(即光源的主要作用是对试样的蒸发、解离和激发提供所需的能量)。  2、原子发射光谱仪的激发光源的要求:  激发能力强、灵敏度高、稳定性好、结构简单、操作方

原子荧光简述

原子荧光光谱法是1964年以后发展起来的分析方法。原子荧光光谱法是以原子在辐射能激发下发射的荧光强度进行定量分析的发射光谱分析法,但所用仪器与原子吸收光谱法相近。原子荧光的原理:        原子荧光其实就是光致发光,二次发光。具体就是气态自由原子吸收特征辐射后跃迁到较高能级,然后又跃迁回到基态或

原子荧光法怎样保证分析结果的准确度?

  1 使用原子荧光光谱仪进行检测,有较低的检出限,灵敏度高。特别是对Cd、Zn等元素有相当低的检出限,Cd可达0.001ng/cm³、Zn为0.04ng/cm³。现已有20多种元素低于原子吸收光谱法的检出限。由于原子荧光的辐射强度与激发光源成比例,采用新的高强度光源可进一步降低其检出限。  2 干

实验室光谱仪器原子吸收光谱仪激发光源的种类

原子吸收使用的激发光源有锐线光源和连续光源两种。一、锐线光源对锐线光源性能的要求:①有足够强度;②发射谱线宽度小;③光谱纯度高、背景低,共振线两侧背景应

实验室光谱仪器色散型原子荧光光谱仪

色散型原子荧光光谱仪的光学系统由激发光源、原子化器、单色器及接收放大器组成。色散系统对分辨能力要求不高,但要求有较大的集光本领,常用的色散元件是光栅。为了提高原子荧光辐射强度,通常在激发光源的入射光路采取一系列措施,如采用全反射装置、双椭圆反射镜和卡塞格伦反射镜系统等。由于原子荧光辐射强度比较弱、谱

原子荧光光度计助力大气检测

水、大气、土壤的防治是我国环保事业的重要组成,其中大气污染无色无味较水、土壤更容易让人忽略。特别是秋冬季节,大气污染物不容易扩散,大气环境的监测就更加重要了。虽然不同的区域下,大气污染物的情况有所不同,但主要由氮氧化物、二氧化硫、悬浮颗粒物以及砷、硒、铋、锑、等含毒的重金属及其化合物组成。因此,除了

CCD光谱仪的激发光源和控制系统介绍

  CCD光谱仪的光源使样品蒸发、解离,使样品中的元素原子化并激发特征谱线。ARTUS8采用数字化等离子激发光源由微处理器控制,可自动分析材料中不同元素的波长及浓度特性,匹配激发波形及激发能量,大大提高了光源稳定性且优化了激发效果,保证了整台仪器的分析精度。   CCD光谱仪的激发光源:  

关于原子荧光光谱仪的优点介绍

  1、原子荧光光谱仪有较低的检出限,灵敏度高。特别对Cd、Zn等元素有相当低的检出限,Cd可达0.001ng·cm-3、Zn为0.04ng·cm-3。现已有2O多种元素低于原子吸收光谱法的检出限。由于原子荧光的辐射强度与激发光源成比例,采用新的高强度光源可进一步降低其检出限。  2、原子荧光光谱仪

原子荧光光谱仪校准及期间核查

对于以空心阴极灯作激发光源的氢化物发生-无色散原子荧光仪,包括单道、双道、多道等类型仪器,通常可参照《原子荧光光度计》进行校准。(1) 通用要求① 仪器应有的标志:仪器名称、型号、制造厂名、出厂编号与出厂日期、制造许可证标志和编号等;② 仪器及附件的所有紧固件应紧固良好,运动部件应平稳,活动自如;③

原子荧光光谱仪-原子荧光光谱仪的光源种类、工作原理

激发光源是原子荧光光谱仪的主要组成部分。在一定条件下荧光强度与激发光源的发射强度成正比,因此一个理想的光源应当具有下列条件:①发射强度高,无自吸②稳定性好,噪声小③发射的谱线窄且纯度高:④价格便宜且有足够长的使用寿命,⑤操作简便,不需复杂的电源,③适用于各种元素分析,即能制造出各种元素的同类型的灯。

原子荧光光谱仪与原子吸收分光光度计的差别

原子吸收实用些,几乎可以测所有的金属元素,使用起来也比较方便。 原子荧光测的元素不多,对于污水处理,原子荧光一般也就测砷、汞、晒、铅、镉。原子荧光对实验者的要求蛮高的,你做几年的原子荧光可能还不摸不透。 所以建议如果只是一台仪器的话,选择原子吸收。 有钱的话可以加台原子荧光,原子吸收是测不了砷

原子荧光光谱仪与原子吸收分光光度计的差别

原子吸收实用些,几乎可以测所有的金属元素,使用起来也比较方便。原子荧光测的元素不多,对于污水处理,原子荧光一般也就测砷、汞、晒、铅、镉。原子荧光对实验者的要求蛮高的,你做几年的原子荧光可能还不摸不透。所以建议如果只是一台仪器的话,选择原子吸收。有钱的话可以加台原子荧光,原子吸收是测不了砷、汞、晒的。

博晖创新新型原子荧光光谱项目获批立项-总经费3327万元

  分析测试百科网讯 2016年9月10日,北京博晖创新光电技术股份有限公司(以下简称“博晖创新”)发布《关于收到“科技部关于国家重点研发计划重大科学仪器设备开发重点专项2016年度项目立项通知”的公告》(以下简称“《公告》”)。《公告》中指出,由博晖创新牵头的“新型原子荧光光谱仪器开发

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

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。

实验室光谱仪器等离子体光源与激光光源

一、等离子体光源电感耦合等离子体(ICP)用作原子荧光的光源研究起始于20世纪60年代末。在随后的近十余年时间里,随着对 ICP 的研究和应用,将 ICP 用作原子荧光光源的研究也日渐增多。最初的研究认为,电感耦合等离子体光源具有许多优点,如强 度高、时间稳定性好、谱线宽度窄、几乎没有自吸;对很多待

光谱仪的仪器组成

分光光度计已经成为现代分子生物实验室常规仪器。常用于核酸,蛋白定量以及细菌生长浓度的定量。仪器主要由光源、单色器、样品室、检测器、信号处理器和显示与存储系统组成。

ICP光谱仪的组成

ICP光谱仪是由ICP光源、进样装置、分光装置、检测器和数据处理系统组成。其中ICP光源由高频发生器、石英炬管和高频感应线圈组成;进样装置是由蠕动泵(一些仪器直接利用同心雾化器提升)、雾化器和雾室等组成;分光装置由入射狭缝、分光元件、若干光学镜片组成及出射狭缝(全谱直读型没有);检测器现在用的主要是

原子荧光分析仪的主要部件有哪些?

原子荧光分析仪分非色散型原子荧光分析仪与散型原子荧光分析仪。这两类仪器的结构基本相似,差别在于单色器部分。1、激发光源:可用连续光源或锐线光源。常用的连续光源是氙弧灯,常用的锐线光源是高强度空心阴极灯、无极放电灯、激光等。连续光源稳定,操作简便,寿命长,能用于多元素同时分析,但检出限较差。锐线光源辐

原子荧光分析仪的构造

原子荧光分析仪分非色散型原子荧光分析仪与散型原子荧光分析仪。这两类仪器的结构基本相似,差别在于单色器部分。1、激发光源:可用连续光源或锐线光源。常用的连续光源是氙弧灯,常用的锐线光源是高强度空心阴极灯、无极放电灯、激光等。连续光源稳定,操作简便,寿命长,能用于多元素同时分析,但检出限较差。锐线光源辐

原子荧光光谱仪原子荧光分类(一)

  当自由原子吸收了特征波长的辐射之后被激发到较高能态,接着又以辐射形式去活化,就可以观察到原子荧光。原子荧光可分为三类:共振原子荧光、非共振原子荧光与敏化原子荧光。  共振原子荧光  原子吸收辐射受激后再发射相同波长的辐射,产生共振原子荧光。若原子经热激发处于亚稳态,再吸收辐射进一步激发,然后再发

原子荧光光谱仪原子荧光分类(二)

  非共振原子荧光  当激发原子的辐射波长与受激原子发射的荧光波长不相同时,产生非共振原子荧光。非共振原子荧光包括直跃线荧光、阶跃线荧光与反斯托克斯荧光,  直跃线荧光是激发态原子直接跃迁到高于基态的亚稳态时所发射的荧光,如Pb405.78nm。只有基态是多重态时,才能产生直跃线荧光。阶跃线荧光是激

原子荧光光谱仪原子荧光分类(三)

  敏化原子荧光  激发原子通过碰撞将其激发能转移给另一个原子使其激发,后者再以辐射方式去活化而发射荧光,此种荧光称为敏化原子荧光。火焰原子化器中的原子浓度很低,主要以非辐射方式去活化,因此观察不到敏化原子荧光。

原子荧光光谱仪

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。

原子荧光光谱仪

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。

原子荧光光谱仪

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。 利用原子荧光谱线的波长

关于荧光光谱仪的简介

  荧光光谱仪又称荧光分光光度计,是一种定性、定量分析的仪器。通过荧光光谱仪的检测,可以获得物质的激发光谱、发射光谱、量子产率、荧光强度、荧光寿命、斯托克斯位移、荧光偏振与去偏振特性,以及荧光的淬灭方面的信息。  1、荧光光谱仪的结构:由光源、激发光源、发射光源、试样池、检测器、显示装置等组成。