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气相分子吸收光谱的仪器结构

气相分子吸收光谱由光源系统、进样系统、反应系统、分光系统和光电检测系统及计算机控制系统构成。1、光源光源的作用是提供辐射能,供待测分子吸收,根据市场仪器统计,主要使用两种光源:空心阴极灯与氘灯。空心阴极灯(hollow cathode lamp , HCL)又称元素灯,是最常用的锐线光源,HCL是一种低压气体放电管,其结构如图:图1 空心阴极灯它是由一个空心圆筒状的阴极和一个阳极构成。阴极空心圆筒内底衬入被测定元素的纯金属、合金或化合物。阳极为钨棒,上面装有钛丝或钽片作吸气剂,吸收灯内少量杂质气体(如氢气、氧气、二氧化碳等)。两电极密封于充有低压惰性气体(几百帕压力的Ar或Ne)带有石英窗的玻璃壳内。在电场作用下,充氖气的空心阴极灯发射出橙红色光,充氢气灯发射出淡紫色光,便于调整外光路。阴极端面上有云母屏蔽罩,可以阻止阴极外壁的放电,使放电集中在阴极腔内。放电机理:在电场作用下,空心阴极灯开始辉光放电。空心阴极灯发射出的电子高速......阅读全文

气相分子吸收光谱的仪器结构

气相分子吸收光谱由光源系统、进样系统、反应系统、分光系统和光电检测系统及计算机控制系统构成。1、光源光源的作用是提供辐射能,供待测分子吸收,根据市场仪器统计,主要使用两种光源:空心阴极灯与氘灯。空心阴极灯(hollow cathode lamp , HCL)又称元素灯,是最常用的锐线光源,HCL是一

气相分子吸收光谱法及仪器的发展历程

  一、气相分子吸收光谱法的理论兴起  1. 气相分子吸收光谱法是20世纪70年代兴起的一种简便、快捷的分析手段,1976年Cresser等人首先提出气相分子吸收光谱法(GPMAS),成功的测定了H2S、NO2、NO、Cl等气体;  2. GPMAS在我国起步较晚,20世纪八十年代后期,张寒奇等人研

北裕仪器陈凡:气相分子吸收光谱的前世今生

  --访上海北裕分析仪器股份有限公司总经理陈凡  2016年9月,上海北裕分析仪器股份有限公司(以下简称“北裕仪器”)在全国中小企业股份转让系统(俗称“新三板”)成功挂牌。作为全球为数不多的,致力于发展气相分子吸收光谱法的企业之一,北裕仪器能够挂牌新三板,与其多年来坚持对气相分子吸收光谱的推广,并

GMA3500气相分子吸收光谱仪仪器特点

二、仪器特点   l  自动在线加热模块:全内置,可精确设定温度,到时自动停止加热。 l  温控系统:配备TCS温度控制系统,温度误差≤0.5℃。 l  高精度电子流量控制(EPC)技术,响应时间小于1秒。 l  实现异常情况的安全控制。(例如:压力报警系统,在压力不足、过热、漏气等故障时

气相分子吸收光谱的发展历史

气相分子吸收光谱法是20世纪70年代兴起的一种简便、快速的分析手段。1976年M.S Cresser等人首先提出该法(Gas-Phase Molecular Absorption Spectrometry,简称GPMAS),Syty最先应用该法测定了SO2。气相分子吸收光谱法是利用基态的气体分子能吸

气相分子吸收光谱的原理介绍

水样通过化学反应,利用气液分离装置将水溶液中的被测成分转化成气体分子,从被测溶液中转为气相进入测量系统,根据“气体分子在特定光谱的作用下,发生振动和转动对光谱所产生的吸收与被测成分浓度遵守‘朗伯-比尔定律’呈线性关系”而定量测定出被测成分的含量:其中:A:吸光度I0:入射特征谱线辐射光强度I:出射特

气相分子吸收光谱仪

气相分子吸收光谱仪编辑气相分子吸收光谱法是20世纪70年代兴起的一种简便、快速的分析手段,利用基态的气体分子吸收特定紫外光谱进行定量的一种测量方法。在水质监测领域中,主要是对水中亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、总氮、硫化物、氨氮等物质的测量,通过在特定的分析条件下,将待测成分转变成气体分子载入测量系统,测定其

气相分子吸收光谱法测定氨氮的仪器及工作条件

①气相分子吸收光谐仪(或原子吸收的燃烧器部位附加吸收管)。 ②锌空心阴极灯(原子吸收)。 ③气液分离吸收装置及其安装与连接,灯电流、波长以及工作条件的设定和测定的准备,均参照亚硝酸盐氮的气相分子吸收光谱法。

气相分子吸收光谱法测定凯氏氮的仪器及工作条件

①气相分子吸收光谱仪(或原子吸收的燃烧器部位附加气体测量管)。 ②锌及铅空心阴极灯(原子吸收用)。 ③气液分离吸收装置及其安装与连接、灯电流以及工作条件的设定和测定的准备,参照亚硝酸盐氨的气相分子吸收光谱法。

用气相分子吸收光谱法测定水质中的总氮所需的仪器

  用气相分子吸收光谱法测定水质中的总氮所需的仪器及装置。   1 气相分子吸收光谱仪。   2 镉(Cd)空心阴极灯。   3 圆形不锈钢加热架。   4 可调定量加液器:300ml 无色玻璃瓶,加液量0~5ml,用硅胶管连接加液嘴与样品反应瓶盖的加液管。   5