实验室光学仪器原子吸收光谱仪的检测系统结构分析

一、光电倍增管光电倍增管是一种多极的真空光电管,内部有电子倍增机构,内增益极高,是目前灵敏度最高、响应速度最快的一种光电检测器,广泛应用于各种光谱仪器上。光电倍增管由光窗、光电阴极、电子聚焦系统、电子倍增系统和阳极等5个部分组成。光窗是入射光的通道,同时也是对光吸收较多的部分,波长越短吸收越多,所以光电倍增管光谱特性的短波阈值取决于光窗材料。用于原子吸收光谱仪的光电倍増管的光窗材料常采用能透过紫外线的玻璃或熔融石英。光电阴极的作用是光电变换,接收入射光,向外发射光电子。光电倍增管的长波阈值取决于光电阴极材料,常用的阴极材料有Sb-Cs、Sb-K-Cs、Na-K-Sb-Cs等,Cs-Te及Cs-I极材料可用于日盲型光电倍增管。电子聚焦系统使前一极发射出来的电子尽可能没有损失尴隊到下一个倍增极上,同时保证渡越时间尽可能短。电子倍增系统由二次电子倍增材料构成,受到高能电子轰击时能发射次级电子,从而导致电子的倍增。阳极是用来收集最末一级......阅读全文

实验室光学仪器原子吸收光谱仪的检测系统结构分析

一、光电倍增管光电倍增管是一种多极的真空光电管,内部有电子倍增机构,内增益极高,是目前灵敏度最高、响应速度最快的一种光电检测器,广泛应用于各种光谱仪器上。光电倍增管由光窗、光电阴极、电子聚焦系统、电子倍增系统和阳极等5个部分组成。光窗是入射光的通道,同时也是对光吸收较多的部分,波长越短吸收越多,所以

实验室光学仪器原子吸收光谱仪分光系统常见种类

一、原子吸收光谱仪的外光路原子吸收光谱仪外光路的作用是将元素灯的光汇聚,从原子化器的最佳位置通过原子化区,然后聚焦到单色器的入射狭缝。商品原子吸收光谱仪的外光路各不相同,可简单地分为单光束和双光束两种类型图1 所示为两种类型的光学系统的原理简图。图1中(a)为单光束仪器的光路图。这种光学系统以其结构

实验室光学仪器原子吸收光谱仪光电倍增管的结构

在原子吸收光谱仪中,光电倍增管主要用于将光信号转变成电信号。光电倍增管由一个带阳极的真空光电管,一组光敏电极(光阴极)和一组发射阴极(打拿极)组成。相对于光阴极,各打拿极正电势逐级增加。光电倍增管通常有十个电极,在特殊情况下,其电极总数可增至13个。从光阴极释放的一个光电子被第一打拿极吸引,并落在第

实验室光学仪器原子吸收光谱仪的基本构造

原子吸收光谱仪(又称原子吸收分光光度计)由光源、原子化器、分光器、检测系统等几部分组成。随着原子吸收光谱分析在工作中的广泛应用原子吸收光谱仪也有了很大发展,不论在仪器性能、分析速度和自动化方面,均有很大改进。按光学系统分类,原子吸收光谱仪可分为单光束型(single beam type)和双光束型(

实验室光学仪器原子吸收光谱仪低温原子化器简介

低温原子化是利用某些元素(如Hg)本身或元素的氢化物(如AsH3)在低温下的易挥发性,将其导入气体流动吸收池内进行原子化。目前通过该原子化方式测定的元素有Hg,As,Sb,Se,Sn,Bi,Ge,Pb,Te等。生成氢化物是一个氧化还原过程,所生成的氢化物是共价分子型化合物,沸点低、易挥发分离分解。A

实验室光学仪器原子吸收光谱仪各类原子化器的介绍

(一)管壁原子化 管壁原子化是将样品溶液由进样孔滴在管壁上,经干燥、灰化阶段后快速升温原子化。在升温过程中,管壁由大电流流经产生的欧姆热而升高温度,管内空间的气相温度是靠管壁的辐射热升高的;管的进样孔附近,即管的中心部分管壁的温度高,两端温度低,且由中心向两端呈由高至低的温度梯度分布,整个石墨管的管

原子吸收光谱仪的检测系统介绍

  主要由检测器、放大器、对数变换器、显示记录装置组成。  1.检测器:将单色器分出的光信号转变成电信号。  如,光电池、光电倍增管、光敏晶体管等。  分光后的光照射到光敏阴极K上,轰击出的光电 子又射向光敏阴极1,轰击出更多的光电子,依次倍增,在最后放出的光电子 比最初多到106倍以上,最大电流可

实验室光学仪器原子吸收光谱仪石墨管原子化器简介

(一)石墨材料 石墨由于具有良好的性能,作为石墨管原子化器的材料沿用至今。石墨除了具有强烈的还原性外,还具有以下性能:(1)电阻很小,可以在低压、大电流条件下工作;(2)有很好的导热率,热膨胀系数极小,有一般金属的几分之一到几十分之一;(3)抗拉强度随温度上升而增加,在2500℃时相当于常温下的2倍

实验室光学仪器原子吸收光谱仪原子化器的种类及功能

一、氢化物发生-原子化器对于As、Se、Te、Sn、Ge、Pb、Sb、Bi等元素,可在一定酸度下,用NaBH4或KBH4还原成易挥发、易分解的氢化物,如AsH3、SnH4等,然后由载气(氩气或氮气)送入置于吸收光路中的电热石英管内,氢化物分解为气态原子,测定其吸光度。其检出限比火焰法低1~3个数量级

实验室光学仪器原子吸收光谱仪进样方法介绍

1.常规进样系统原子吸收光谱仪进样方式可以手动(包括悬浮液微量注射器手动进样)也可以自动(包括间断连续进样、流动注射进样)。自动进样分为火焰法进样器(见图1)和外置式石墨炉进样器(见图2),近年也有内置式产品推出。图1火焰法进样器图2 外置式石墨炉进样器2.流动注射进样法般多采用多通道蠕动泵装置,把

实验室光学仪器原子吸收光谱仪光源空心阴极灯

一、空心阴极灯 最早将空心阴极灯(HCL)用于原子吸收光谱分析法的是沃尔什和他的同事,他们制作了Ag、Al、Au等空心阴极灯。国内关于空心阴极灯的研制开始于20世纪60年代初期,到20世纪70年代初期已经能生产30多种空心阴极灯。1.空心阴极灯的结构 在密闭的硬质玻璃壳内封入一个位于灯的中心线上、内

实验室光学仪器原子吸收光谱仪石墨炉的温度特性

(一)石墨炉温度的时间特性马斯曼型商品石墨炉与里沃夫炉不同之处是,由室温分步上升到原子化所需的温度并达到平衡。在达到平衡之前的加热过程中,石墨炉原子化器的温度随时间而变化,用升温速率dT/dt来描述。由于石墨炉电源中最大功率升温,光控和快速响应电路技术的发展,达到平衡的时间,从20世纪70年代由2~

实验室光学仪器单光束型原子吸收光谱仪产品介绍

一般简易的原子吸收光谱仪基本上都采用单光束型。来自光源的特征辐射通过原子化器,部分辐射被基态原子吸收,透过部分经过分光系统,使所需的辐射通向检测器,将光信号转变成电信号经放大读出。单光束型仪器具有结构简单、体积较小、价格低能量高等特点,能满足日常分析要求。缺点是不能消除光源波动造成的影响,基线漂移,

原子吸收光谱仪的结构

  原子吸收光谱仪由光源、原子化系统、分光系统、检测系统等几部分组成。通常有単光束型和双光束型两类。这种仪器光路系统结构简单,有较高的灵敏度,价格较低,便于推广,能满足日常分析工作的要求,但其最大的缺点是,不能消除光源被动所引起的基线漂移,对测定的精密度和准确度有意境的影响。  1、 光源。光源的功

原子吸收光谱仪的结构

  原子吸收光谱仪可测定多种元素,火焰原子吸收光谱法可测到10-9g/mL数量级,石墨炉原子吸收法可测到10-13g/mL数量级。其氢化物发生器可对8种挥发性元素汞、砷、铅、硒、锡、碲、锑、锗等进行微痕量测定。  原子吸收光谱仪从光源辐射出具有待测元素特征谱线的光,通过试样蒸气时被蒸气中待测元素基态

实验室光学仪器传统双光束型原子吸收光谱仪的构造

仪器将来自光源的特征辐射经切光器(旋转反射镜)分解成样品光束(S)和参比光束(R),样品光束通过原子化器被基态原子部分吸收,参比光束不通过原子化器,其光强不被减弱,两束光由半透明反射镜合为一束,交替地进入单色器,经分光后进入检测器。空心阴极灯的光脉冲和旋转反射镜是同步的,当旋转反射镜在某一位置时,只

实验室光学仪器实时双光束型原子吸收光谱仪的构造

这种仪器将元素灯的光束通过半透半反镜的透过部分作为样品光束。元素灯的光束在半透半反镜的反射部分,通过光导纤维进入分光器中,成为参比光束。两束光在同一时间进入单色器进行分光,同一时间内分别进入两个不同的检测器中被检测。它完全克服灯发射强度的漂移,把仪器的稳定性和准确性提高到一个新的水平。传统双光束型原

原子吸收光谱仪的原子化器系统

一,火焰原子化器 火焰原子化法是利用气体燃烧形成的火焰来进行原子化的,实际上就是一个喷雾燃烧器,由三部分组成,即喷雾器、雾化室和燃烧器.  喷雾器:将试样溶液转为雾状。  雾化室:内装撞击球和扰流器(去除大雾滴并使气溶胶均匀)。  燃烧器:产生火焰并使试样蒸发和原子化。    火焰---试样雾滴在火

原子吸收光谱仪的原子化器系统

原子化器系统:原子化器是将样品中的待测组份转化为基态原子的装置。一,火焰原子化器 火焰原子化法是利用气体燃烧形成的火焰来进行原子化的,实际上就是一个喷雾燃烧器,由三部分组成,即喷雾器、雾化室和燃烧器.  喷雾器:将试样溶液转为雾状。  雾化室:内装撞击球和扰流器(去除大雾滴并使气溶胶均匀)。  燃烧

实验室光学仪器单/双光束自动切换型原子吸收光谱仪

这种类型的仪器,其旋转反射镜是可移动的,将它切入光路后,仪器为双光束工作模式,将旋转反射镜移离光路,仪器就变成了单光束工作模式。

实验室光学仪器原子吸收光谱仪光源无极放电灯

早在1928年,杰克逊(Jackson)就开始使用以无线电频率供电的无极放电灯(elec trodeless discharge lamp,简称EDL),1984年,马格斯(Meggers)用它们来测定原子光谱的超精细结构。这些灯能产生窄线和无自吸的高强度光谱。自从1967年报道了无极放电灯在原子吸

原子吸收光谱仪仪器结构

  原子吸收光谱仪由以下四部分组成  1.光源系统:空心阴极灯  2.原子化系统:火焰原子化器;石墨炉原子化器或氢化物发生器。  3.分光系统:单色器  4.检测系统:光电倍增管等  分光系统  1.作用:将待测元素的共振线与邻近谱线分开。  2.组件:色散元件(棱镜、光栅),凹凸镜、狭缝等。  检

原子吸收光谱仪的结构介绍

  原子吸收光谱仪可测定多种元素,火焰原子吸收光谱法可测到10-9g/mL数量级,石墨炉原子吸收法可测到10-13g/mL数量级。其氢化物发生器可对8种挥发性元素汞、砷、铅、硒、锡、碲、锑、锗等进行微痕量测定。  原子吸收光谱仪是由光源、原子化系统、分光系统和检测系统组成。  A 光源  作为光源要

原子吸收光谱仪的结构介绍

原子吸收分光光度计分为单光束型和双光束型。其结构可分为五个部分:光源、原子化器、光学系统、检测系统与数据处理系统。  3.1光源  为测出待测元素的峰值吸收,须采用锐线光源,应满足以下一些要求:辐射强度大、辐射稳定、发射普线宽度窄。空心阴极灯是目前原子吸收光谱仪器使用的主光源,属于辉光放电气体光源。

实验室检验检测设备原子吸收光谱仪

原子吸收光谱仪可测定多种元素,火焰原子吸收光谱法可测到10-9g/mL数量级,石墨炉原子吸收法可测到10-13g/mL数量级。其氢化物发生器可对8种挥发性元素汞、砷、铅、硒、锡、碲、锑、锗等进行微痕量测定。仪器从光源辐射出具有待测元素特征谱线的光,通过试样蒸气时被蒸气中待测元素基态原子所吸收,由辐射

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;

实验室光学仪器原子吸收分光光度计的基本结构及功能

原子吸收分光光度计(原子吸收光谱分析仪)包括四大部分:光源、原子化系统、分光系统、检测系统,如图1-1所示。图1-1 原子吸收分光光度计基本构造示意图1、光源光源的作用是辐射待测元素的特征光谱(实际辐射的是共振线和其他非吸收谱线),以供测量用。为了获得较高的灵敏度和准确度,所使用的光源必须满足如下要

实验室光学仪器拉曼光谱仪结构

色散型激光拉曼光谱仪的结构示意见图1。该仪器主要由激光源、外光路系统(样品室)、单色仪、放大系统及检测系统五部分组成。样品经来自激光源的可见激光激发,其绝大部分为瑞利散射光,少量的各种波长的斯托克斯散射光,还有更少量的各种波长的反斯托克斯散射光,后两者即为拉曼散射。这些散射光由反射镜等光学元件收集,

实验室光谱仪器原子吸收光谱仪的三大系统介绍

一、分光系统分光系统的作用是将待测元素所需的分析线与邻近谱线分开,主要由色散元件(光栅或棱镜)反射镜和狭缝等组成,一般将其密封在一个防潮防尘的金属暗箱中。与紫外一可见分光光度计不同,原子吸收分光光度计的分光系统放在原子化器之后,这样可以阻止原子化过程中产生的其他辐射干进入检测系统。(1)单光束系统。

实验室光谱仪器原子吸收光谱仪中的火焰种类及结构

 一、火焰的种类    原子吸收光谱分析中常用的火焰有:空气-乙炔、空气-煤气(丙烷)和一氧化二氮-乙炔等火焰。   (1)空气-乙炔。这是最常用的火焰。此焰温度高(2300℃),乙炔在燃烧过程中产生的半分解物C*、CO*、CH*等活性基团,构成强还原气氛,特别是富燃火焰,具有较好的原子化能力。用这