实验室光谱仪器原子吸收光谱仪常见故障及处理办法

1. 空心阴极灯不正常(1)灯不亮 仪器使用一段时间后出现元素灯点不亮。首先更换一支灯试一下,如能点亮,说明原灯已坏,需要更换新灯。如更换一支灯后仍不亮,可将灯插在另一个插座上,如果亮了,说明灯插座有接触不良或断线的可能;如果仍不亮,需检查整个灯座的线路是否正常,如果不是灯座线路问题,则需要检查空心阴极灯的供电电源是否工作正常。必要时需要篇请厂家维修。(2)充入气体颜色变浅,灯存在杂质气体 将灯电极反接在较大工作电流下激活(吸气)处理。(3)灯内放电(不停地闪亮)可能由于灯内惰性气体溅射而被吸附,降低气体压力所致。灯起辉电压大于600V时,应更换灯。2. 灯能量低(光强信号弱)(1)空心阴极灯陈旧,发射强度变弱,必要时换上新灯 长时间搁置不用的元素灯也易漏气老化,请利用空心阴极灯激活器激活,大部分情况可恢复灯的性能。(2)检查仪器的原子化器是否挡光 如果是,请将原子化......阅读全文

实验室光谱仪器原子吸收光谱仪的安全操作要求

1.气体安全操作氧气、气、乙炔气均是用瓶装的。①气源离仪器应有适当距离,高压气瓶尽量放在户外,不应暴露于直射阳光,风雨冰雪下,同时保持于40℃以下,为防止可燃性气瓶带静电,不应放置在橡胶或合成树脂板等绝缘物上,应将钢瓶固定在钢瓶架上。②乙炔气瓶附近禁绝一切火源!在室内操作时要保持通风、凉爽。其与主机

实验室光谱仪器原子吸收光谱仪安装注意事项

1.原子吸收光谱仪应放在防潮、防尘、防震,无腐蚀性气体,空气相对湿度小于70%,通风良好的实验室里。应远离强烈的电磁辐射源。室内温度应保持在10℃~35℃之间,并保证室温不在短时间内发生大幅度变化。实验室墙壁应做刷漆、贴纸等防尘处理。实验室不能同时用作化学处理间。2.安放仪器的工作台应坚固稳定,离墙

实验室光谱仪器原子吸收光谱仪气体的安全使用

气瓶的安装与摆放:建议将气瓶安装在不受阳光直接照射的室外。注意不能让气瓶的温度超过40℃,并且2m之内不得有明火。气瓶安放位置需牢靠稳固,避免气瓶翻倒、强烈震动、击撞或受强外力等情况的发生。气瓶不得倒置、横放或大幅度倾斜,需时刻保持直立。1.乙炔性质:极易燃烧、容易爆炸。使用:使用时应装上回闪阻止器

原子吸收光谱仪常见故障及处理燃烧器、雾化器异常处理

(1)燃烧器与光束位置不正 应对有关部分进行调整。(2)空心阴极灯位置不正 应重新校准位置。(3)灯电流过大 应重新调整灯电流。(4)试液黏度大 (用硫酸、磷酸作为介质)或基体浓度高。(5)燃烧器和雾化器有堵塞现象 火焰断裂现象应关机做清结处理。吸喷去离子水火焰应是淡蓝色的,如出现其他颜色则应清洗火

原子吸收光谱仪器应用范围

原子吸收光谱仪广泛应用在医院、制药、钢铁、卫生防疫、金属冶炼业、地矿地质、化工、水质监测、食饮乳品、环保监测、质检、药检、农业、玩具、电子等各行业的分析化验。

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

原子吸收光谱仪仪器校准

主要是根据《原子吸收光谱仪检定规程》(JJG 694-2009)、《原子吸收光谱仪》(GB/T 21187—2007)和最新国家标准《原子吸收光谱分析法通则》(GB/T 15337—2008)制定的。(1)波长准确度与重现性 仪器的波长误差主要来自波长扫描机构,良好的波长准确度及重复性有利于快速准确

实验室光谱仪器石墨炉原子吸收光谱仪操作规程

(1)点燃空心阴极灯,将波长调至元素分析线。(2)检査电路、载气和冷却水的连接,打开主机电源及其他相关电路开关,开启冷却水,调节水压约0.15MPa,载气氩气压力约0.50MPa,使内管气流量为250mL/min,外管流量第150mL/min。(3)按下干燥、灰化、原子化手动按钮,调节相应的温度旋钮

实验室光谱仪器原子吸收光谱仪的校准和期间核查

1.仪器校准主要是根据《原子吸收光谱仪检定规程》(JJG 694-2009)、《原子吸收光谱仪》(GB/T 21187—2007)和最新国家标准《原子吸收光谱分析法通则》(GB/T 15337—2008)制定的。(1)波长准确度与重现性 仪器的波长误差主要来自波长扫描机构,良好的波长准确度及重复性有

原子吸收光谱仪:如何前期处理

  原子吸收光谱仪:如何前期处理  1.微波消解:由于微波具有较强的穿透能力,频率高,可使被加热物料内部分子间产生剧烈振动和碰撞, 导致加热物体内部的温度激烈升高, 即所谓“内加热”,样品消解时,样品表面层和内部在不断搅动下破裂、溶解,不断产生新的表面与酸反应, 促使样品迅速溶解。并且微波消解是在完

原子吸收光谱仪:如何前期处理

原子吸收光谱仪:如何前期处理  1.微波消解:由于微波具有较强的穿透能力,频率高,可使被加热物料内部分子间产生剧烈振动和碰撞, 导致加热物体内部的温度激烈升高, 即所谓“内加热”,样品消解时,样品表面层和内部在不断搅动下破裂、溶解,不断产生新的表面与酸反应, 促使样品迅速溶解。并且微波消解是在完全封

原子吸收光谱仪的仪器分类

火焰原子化法的优点是:火焰原子化法的操作简便,重现性好,有效光程大,对大多数元素有较高灵敏度,因此应用广泛。缺点是:原子化效率低,灵敏度不够高,而且一般不能直接分析固体样品;石墨炉原子化器的优点是:原子化效率高,在可调的高温下试样利用率 达100%,灵敏度高,试样用量少,适用于难熔元素的测定。缺点是

原子吸收光谱仪的仪器分类

火焰原子化法的优点是:火焰原子化法的操作简便,重现性好,有效光程大,对大多数元素有较高灵敏度,因此应用广泛。缺点是:原子化效率低,灵敏度不够高,而且一般不能直接分析固体样品;石墨炉原子化器的优点是:原子化效率高,在可调的高温下试样利用率 达100%,灵敏度高,试样用量少,适用于难熔元素的测定。缺点是

原子吸收光谱仪常见故障的排除

原子吸收光谱仪不但可以检测重金属元素,还可以检测其他多种元素,使环境污染中各种污染性元素被检测出来,为金属冶炼企业生产中各种污染物质的排放问题解决措施制定及奠定了良好基础,而火焰原子吸收光谱法则是最为典型的原子吸收光谱法,理应得到相关工作人员的重视及关注。火焰原子吸收光谱仪可以对铜、银、铅、铟、锡、

实验室光谱仪器原子荧光光谱仪的试样处理方法

原子光谱法可直接分析固体试样(石墨炉法),但目前仍较多地用于液体试样的分析,原子荧光光谱法更是如此。因而试样的溶解和稀释是必不可少的重要环节,其作用是使试样中的被测组分不受损失,不被污染,全部转变为适宜测定的形式,而且原子光谱分析方法的广泛应用也依赖于分析者制订快速简便的试样溶解和稀释处理的方法,以

原子吸收光谱仪(AAS)常见故障及解决方法

  一、仪器不能正常联机  造成原因及解决方法:  1、接触不良:如电脑-aas仪数据线松动或因外力所致断路等  解决方法:固定松动部分 更换新的数据线。  2、电脑自身出问题  解决方法:重装电脑及aas操作软件  二、波长扫描无能量  造成原因及解决方法:  1、元素空心阴极灯选错  

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。

实验室光谱仪器火焰原子吸收光谱仪性能的判断和要求

仪器调到最佳状态后,应满足下列性能要求。(1)精密度测量最高校准溶液的吸光度10次,其标准偏差一般不应超过其吸光度平均值的1.0%~1.5%:测量最低校准溶液(不是“零”校准溶液)的吸光度10次,其标准偏差般不应超过最高校准溶液平均吸光度的0.5%。(2)特征浓度绘制的工作曲线上,在吸光度0.1附近

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

原子吸收分光光度计的常见故障及处理办法

一、总电源指示灯不亮故障原因仪器电源线断路或接触不良 2.仪器保险丝熔断 3.保险管接触不良排除方法1.将电源线接好,压紧插头 2.更换保险丝 3.卡紧保险管使接触良好二、初始化中波长电机出现"X"故障原因1.空心阴极灯是否安装 2.光路中有物体遮挡 3.通信系统联系中断排除方法1.重新安装灯 2.

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

等离子体原子发射光谱仪常见故障及其相应处理办法

  等离子体原子发射光谱仪采用原子发射光谱学的分析原理,样品经过电弧或火花放电激发成原子蒸汽,蒸汽中原子或离子被激发后产生发射光谱,分光室色散成各光谱波段,根据每个元素发射波长范围,通过光电管测量每个元素的谱线,每种元素发射光谱谱线强度正比于样品中该元素含量,通过内部预制校正曲线可以测定含量,直接以

等离子体原子发射光谱仪常见故障及其相应处理办法

等离子体原子发射光谱仪采用原子发射光谱学的分析原理,样品经过电弧或火花放电激发成原子蒸汽,蒸汽中原子或离子被激发后产生发射光谱,分光室色散成各光谱波段,根据每个元素发射波长范围,通过光电管测量每个元素的谱线,每种元素发射光谱谱线强度正比于样品中该元素含量,通过内部预制校正曲线可以测定含量,直接以百分

等离子体原子发射光谱仪常见故障及其相应处理办法

  等离子体原子发射光谱仪采用原子发射光谱学的分析原理,样品经过电弧或火花放电激发成原子蒸汽,蒸汽中原子或离子被激发后产生发射光谱,分光室色散成各光谱波段,根据每个元素发射波长范围,通过光电管测量每个元素的谱线,每种元素发射光谱谱线强度正比于样品中该元素含量,通过内部预制校正曲线可以测定含量,直接以

关于原子吸收光谱仪可能收到的干扰及解决办法

干扰分为:化学干扰、物理干扰、电离干扰、光谱干扰、背景干扰。化学干扰消除办法:改变火焰温度、加入释放剂、加入保护络合剂、加入缓冲剂背景干扰的消除办法:双波长法、氘灯校正法、自吸收法、塞曼效应法原子吸收光谱法的优点与不足。(1) 检出限低,灵敏度高。火焰原子吸收法的检出限可达到10-9级,石墨炉原子吸

关于原子吸收光谱仪可能收到的干扰及解决办法

干扰分为:化学干扰、物理干扰、电离干扰、光谱干扰、背景干扰。化学干扰消除办法:改变火焰温度、加入释放剂、加入保护络合剂、加入缓冲剂背景干扰的消除办法:双波长法、氘灯校正法、自吸收法、塞曼效应法原子吸收光谱法的优点与不足。(1) 检出限低,灵敏度高。火焰原子吸收法的检出限可达到10-9级,石墨炉原子吸

单火焰原子吸收光谱仪仪器特点

单火焰原子吸收光谱仪仪器特点:1.光源:三灯位光源,手动切换调节。2.稳定可靠:仪器基线稳定性≤0.002A/30min.属于目前国内ling先。基线稳定性是考核一台仪器的基本指标,基线稳定性决定着主机一系列的运行状态,如噪声、灵敏度、重复性等。3.高能量:仪器灯电流控制在3mA-5mA(其它厂家8

原子吸收光谱仪仪器技术指标

原子吸收光谱仪仪器技术指标:1 稳定性常以基线稳定度来表示,基线稳定度是指仪器在正常运行中,基线的漂移与波动的程度。选用质量优良的铜空心阴极灯,在不点火,不进样的情况下,将“标尺扩展”开到最大,灯预热半小时后测定。2 波长精度指谱线波长理论值与仪器波长试剂读数的差值。3 单色器的分辨率表示仪器分开相

实验室原子吸收光谱仪分类

 实验室原子吸收光谱仪分类有多种。1、按入射光束数可分:实验室单光束原子吸收光谱仪和实验室双光束原子吸收光谱仪。2、按原子化方式可分:实验室火焰原子吸收光谱仪和实验室石墨炉原子吸收光谱仪等。3、按背景扣除方法可分:实验室氘灯扣背景原子吸收光谱仪和实验室塞曼扣背景原子吸收光谱仪等。4、按分析对象的属性

实验室原子吸收光谱仪分类

实验室原子吸收光谱仪分类有多种。1、按入射光束数可分:实验室单光束原子吸收光谱仪和实验室双光束原子吸收光谱仪。2、按原子化方式可分:实验室火焰原子吸收光谱仪和实验室石墨炉原子吸收光谱仪等。3、按背景扣除方法可分:实验室氘灯扣背景原子吸收光谱仪和实验室塞曼扣背景原子吸收光谱仪等。4、按分析对象的属性可