我国著名分析仪器专家章诒学逝世

我国著名分析仪器专家、北京瑞利分析仪器有限公司(原北京第二光学仪器厂)前总工程师章诒学老师,于2026年3月30日遽然长逝,享年逾八十岁。 章诒学老师1964年毕业于北京大学物理系,1968年进入北京第二光学仪器厂,从此将毕生精力奉献于国产原子吸收光谱仪器的研发与创新。她先后主持了四代原子吸收光谱仪的研发,整见证了我国原子吸收光谱技术从无到有、从弱到强的跨越式发展。 作为改革开放后中国科学仪器发展的见证者,章诒学老师早年随国家科委代表团赴美考察,积极推动傅里叶红外光谱仪、原子吸收光谱仪等国外先进技术的引进与消化吸收工作,显著提升了国产仪器的技术性能与质量水平。2006年,她作为主任设计师,带领团队成功研制国内首台高档并联式双光源双原子化器横向恒磁场塞曼原子吸收光谱仪,填补了多项国内技术空白。 章诒学老师不仅是一位卓越的工程师,更是行业精神的象征。她年逾八旬后仍坚守研发一线,担任北分瑞利公司特聘专家、顾问。 “择一事而......阅读全文

我国著名分析仪器专家章诒学逝世

  我国著名分析仪器专家、北京瑞利分析仪器有限公司(原北京第二光学仪器厂)前总工程师章诒学老师,于2026年3月30日遽然长逝,享年逾八十岁。  章诒学老师1964年毕业于北京大学物理系,1968年进入北京第二光学仪器厂,从此将毕生精力奉献于国产原子吸收光谱仪器的研发与创新。她先后主持了四代原子吸收

天美(中国)发布“日立ZA3000系列原子吸收光谱仪”

  2013年3月21日,天美(中国)科学仪器有限公司举行了日立ZA3000系列原子吸收新品发布会暨原子光谱技术交流会。来自清华大学邓勃教授,中国仪器仪表学会农仪分会原理事长蒋士强先生、北京第二光学仪器厂研究所章诒学老师等北京周边地区的专家和用户出席了本次新品

原子光谱专家报告集锦-回顾历史-展望未来

  分析测试百科网讯 2017年6月29日-30日,2017中国光谱仪器前沿技术研讨会在北京紫玉饭店举办,来自光谱领域的专家学者200余人参加了本次会议。在经过了第一天的报告(相关报道:2017中国光谱仪器前沿技术研讨会在京举办 聚焦科技、创新)之后,大会第二日,安排了原子光谱专场,邀请原子光谱领域

上海精科承办“光学类分析仪器设计方法研讨会”

  2010年9月16日-17日“光学类分析仪器设计方法研讨会”,在上海精密科学仪器有限公司胜利召开。  继去年成功举办了“第十八届全国光谱仪器与分析监测学术研讨会”。今年是小型会议,目的是邀请部分专家提供行业信息,及时为生产企业输送营养,为企业产品开发、应用开发做点有益的事。  中科院上

实测食品中的铅:国产石墨炉原子吸收逆袭记

      【编者按】从2011年开始,国家科技部和基金委开始更大力度地支持国内科学仪器的自主研发。同时,很多客户还继续对高端或较高端的国产科学仪器持怀疑态度,基本问题都是指向国产科学仪器的稳定性不足。比如,对于原子吸收来说,一直以来认为火焰原子吸收方面,国产

2017中国光谱仪器前沿技术学术研讨会

  2017中国光谱仪器前沿技术学术研讨会  邀请函(第三轮)  各有关单位:   光谱仪器作为科研和生产的“眼睛”,是人们“善其事”的“利器”,在科学探索、航天航空、资源勘测、生物医疗、物理化学、环境保护、食品检测等领域中发挥了重要作用。  在现代科学仪器中,光谱仪器占有较大比重,也是起步较早发展

原子发射光谱、原子吸收光谱

  原子吸收光谱是原子发射光谱的逆过程。基态原子只能吸收频率为ν=(Eq-E0)/h的光,跃迁到高能态Eq。因此,原子吸收光谱的谱线也取决于元素的原子结构,每一种元素都有其特征的吸收光谱线。  原 子的电子从基态激发到最接近于基态的激发态,称为共振激发。当电子从共振激发态跃迁回基态时,称为共振跃迁。

火焰原子吸收光谱法与原子吸收光谱的区别

火焰是指原子化的方法,与之对应的还有石墨炉原子化法;原子吸收光谱是光源经原子化器后与元素对应谱线被吸收后再经分光系统分光色散后形成的光谱。

专家寄语珀金埃尔默80周年-历久弥新卓越始终

  分析测试百科网讯 2017年是珀金埃尔默 80周年,公司举行了一系列纪念活动。7月18日,在珀金埃尔默北京CKC(客户体验中心),迎来了一场筹备已久的特殊聚会,13位可谓与珀金埃尔默同龄的专家学者共聚一堂,讲述与珀金埃尔默的渊源,曾发生过的故事,并对珀金埃尔默未来的发展提出了希望与建议。会议现场

原子吸收光谱的概念

原子吸收光谱(AAS):原子吸收光谱包括火焰原子化吸收光谱,石墨炉原子化吸收光谱,氢化物发生原子吸收光谱等。

原子吸收光谱的组成

物理干扰是指试样在转移、蒸发过程中任何物理因素变化而引起的干扰效应。属于这类干扰的因素有:试液的粘度、溶剂的蒸汽压、雾化气体的压力等。物理干扰是非选择性干扰,对试样各元素的影响基本是相似的。配制与被测试样相似的标准样品,是消除物理干扰的常用的方法。在不知道试样组成或无法匹配试样时,可采用标准加入法或

什么是原子吸收光谱

原子吸收光谱(AAS):原子吸收光谱包括火焰原子化吸收光谱,石墨炉原子化吸收光谱,氢化物发生原子吸收光谱等。

原子吸收光谱的概念

原子吸收光谱(Atomic Absorption Spectroscopy,AAS),又称原子分光光度法,是基于待测元素的基态原子蒸汽对其特征谱线的吸收,由特征谱线的特征性和谱线被减弱的程度对待测元素进行定性定量分析的一种仪器分析的方法。

原子吸收光谱的原理

光电管原理是光电效应,光电管接受到光照时,PN结两侧的P区和N区因本征激发产生的少数载流子浓度增多,若光电管接在闭合回路中,就会产生电流。也就是说,光电管无需外部提供电源(施加电压),即可在闭合回路中产生电流,但是,只要产生了电流,光电管两端的电压必然不为零。被光束照射到的电子会吸收光子的能量,但是

原子吸收光谱技术应用

  1、在金属材料中的分析应用  在对一些金属材料例如铝、铝合金、铜合金、钛合金等等,一些电源材料例如银锌电池、铬镍电池、热电池、太阳电池等,这些材料运用原子吸收光谱仪的技术方法所测的实验数据普遍具有较高的准确度,实现了实验条件的优化与完善。  2、在粉末材料中的分析应用  在分析与测试微量与常量的

原子吸收光谱的简介

从1955年澳大利亚科学家A. Walsh(威尔茨)发表原子吸收光谱法(AAS)分析论文并设计出第一台AAS仪后,开创了火焰原子吸收光谱分析法(FAAS)。1959年,前苏联李沃夫创建石墨炉原子吸收法(GFAAS),在此基础上,1968年经过德国学者麦斯曼( H.MassMann)发展和改进,设计出

原子吸收光谱检测方法

  1、氢化物发生法  氢化物发生法适用于容易产生阴离子的元素,如Se、Sn、Sb、As、Pb、Hg、Ge、Bi等。这些元素一般不采取火焰原子化法检测,而是用硼氢化钠处理,因为硼氢化钠具有还原性,可以将这些元素还原成为阴离子,与硼氢化钠中电离产生的氢离子结合成气态氢化物。  如土壤监测中运用流动注射

原子吸收光谱的测量

(1)积分吸收(Kν)在吸收线轮廓内,吸收系数的积分称为积分吸收系数,简称为积分吸收,它表示吸收的全部能量。从理论上可以得出,积分吸收与原子蒸气中吸收辐射的原子数成正比。数学表达式为现代岩矿分析实验教程式中:e为电子电荷;m为电子质量;c为光速;N0为单位体积内基态原子数;f为振子强度,即能被入射辐

原子吸收光谱法

用原子吸收光谱法测定铜,干扰少,方法灵敏、快速、简便,特别适用于低含量铜的测定。当试样中铜含量很低时,也可用APDC-MIBK、CHCl3或乙酸乙酯萃取,将铜富集于有机相中,直接在有机相中进行铜的测定。本法适用于0.001%~5%铜的测定,采用萃取有机相可测定0.1×10-6铜。方法提要试样经盐酸、

原子吸收光谱全解

概述原子吸收光谱分析(Atomic Absorption Spectrometry, AAS)又称原子吸收分光光度分析。原子吸收光谱分析是基于试样蒸气相中被测元素的基态原子对由光源发出的该原子的特征性窄频辐射产生共振吸收,其吸光度在一定范围内与蒸气相中被测元素的基态原子浓度成正比,以此测定试样中该元

原子吸收光谱技术应用

  1、在金属材料中的分析应用  在对一些金属材料例如铝、铝合金、铜合金、钛合金等等,一些电源材料例如银锌电池、铬镍电池、热电池、太阳电池等,这些材料运用原子吸收光谱仪的技术方法所测的实验数据普遍具有较高的准确度,实现了实验条件的优化与完善。  2、在粉末材料中的分析应用  在分析与测试微量与常量的

原子吸收光谱法

一、内容概述原子吸收光谱法(AAS)又称为原子吸收分光光度法,基本原理是每种元素都有其特征的光谱线,当光源发射的某一特征波长的光通过待测样品的原子蒸气时,原子中的外层电子将选择性地吸收其同种元素所发射的特征谱线,使光源发出的入射光减弱,可以将特征谱线因吸收而减弱的程度用吸光度表示,吸光度与被测样品中

中国仪表学会物理光学/光谱仪器2008年会在北京顺利召开

2008年12月18日上午,中国仪器仪表学会光学仪器分会物理光学仪器专业委员会、分析仪器分会光谱仪器专业委员会2008年会在北京国际文化大厦顺利召开,二十余位行业专家、企事业领导应邀参加了此次年会,中国仪器仪表学会分析仪器分会闫成德理事长、刘长宽秘书长代表学会出席了会议。仪器信息网作为特邀媒体参加了

原子吸收光谱法特殊原子化技术

  原子吸收光谱法特殊原子化技术能大幅度提高提高测定灵敏度,并扩大原子吸收光谱仪检测法的应用范围。不过它们只在某些特殊情况下进行才显示其价值和特点,因而在应用上有一定的局限性。   1 氢化物原子化法   氢化物发生法是将含砷、锑、锡、硒和铋等的试样转变成气体后进入原子化器的一种方法。它可以提高对这

原子吸收光谱和原子发射光谱区别

      原子吸收光谱是原子发射光谱的逆过程。基态原子只能吸收频率为ν=(Eq-E0)/h的光,跃迁到高能态Eq。因此,原子吸收光谱的谱线也取决于元素的原子结构,每一种元素都有其特征的吸收光谱线。  原子的电子从基态激发到最接近于基态的激发态,称为共振激发。当电子从共振激发态跃迁回基态时,称为共振

原子吸收光谱和原子发射光谱区别

原子吸收光谱和原子发射光谱区别如下:吸收光谱和发射光谱都是线谱,区别在于前者显示黑色线条,而发射光谱显示光谱中的彩色线条。发射光谱:给样品以能量,比如原子发射光谱,原子外层电子由基态到激发态,处于激发态电子不稳定,会以光辐射的形式是放出能量,而回到基态或较低的能级.得到线状光谱。吸收光谱:用一定波长

原子吸收光谱和原子发射光谱区别

      原子吸收光谱是原子发射光谱的逆过程。基态原子只能吸收频率为ν=(Eq-E0)/h的光,跃迁到高能态Eq。因此,原子吸收光谱的谱线也取决于元素的原子结构,每一种元素都有其特征的吸收光谱线。  原子的电子从基态激发到最接近于基态的激发态,称为共振激发。当电子从共振激发态跃迁回基态时,称为共振

原子吸收光谱和原子发射光谱区别

      原子吸收光谱是原子发射光谱的逆过程。基态原子只能吸收频率为ν=(Eq-E0)/h的光,跃迁到高能态Eq。因此,原子吸收光谱的谱线也取决于元素的原子结构,每一种元素都有其特征的吸收光谱线。  原子的电子从基态激发到最接近于基态的激发态,称为共振激发。当电子从共振激发态跃迁回基态时,称为共振

多功能原子吸收光谱仪与原子吸收光谱仪的差别

多功能原子吸收光谱仪应用范围:  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。多功能原子吸收光谱仪 检测方法:原子吸收火焰法:  原子吸收火焰法(空气—乙炔)测定元素可检测到PPM级。 

多功能原子吸收光谱仪与原子吸收光谱仪的差别

多功能原子吸收光谱仪应用范围:  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。多功能原子吸收光谱仪 检测方法:原子吸收火焰法:  原子吸收火焰法(空气—乙炔)测定元素可检测到PPM级。