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    2023-7-15

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元素分析

原子吸收光谱分析,由于其灵敏度高、干扰少、分析方法简单快速,现已广泛地应用于工业、农业、生化、地质、冶金、食品、等各个领域,双通道原子荧光光度计报价,目前原子吸收已成为金属元素分析的强有力工具之一,而且在许多领域也作为标准分析方法。 原子吸收光谱分析的特点决定了它在地质和冶金分析中的重要---,它不仅取代了许多一般的湿法化学分析,而且还与x- 射线荧光分析,甚至与中子活化分析有着同等的---。目前原子吸收法巳用来测定地质样品中70多种元素,并且大部分能够达到足够的灵敏度和---的精密度。钢铁、合金和高纯金属中多种痕量元素的分析现在也多用原子吸收法。 原子吸收在食品分析中越来越广泛。食品和饮料中的20多种元素也有满意的原子吸收分析方法。生化和---样品中必需元素和有害元素的分析现已采用原子吸收法。有关石油产品、陶瓷、农业样品、和涂料中金属元素的原子吸收分析的文献---近些年来越来越多。水体和---等环境样品的微量金属元素分析已成为原子吸收分析的重要领域之一。 利用间接原子吸收法尚可测定某些非金属元素。





原子荧光光谱仪知识

我国从20世纪70年代中期开始研制原子荧光光谱仪器,原子荧光技术及其商品化仪器在我国得到飞速发展和普及推广。

1975年,西北大学研制出以低压---灯作光源的冷原子荧光测---仪;同期,中科院上海冶金研究所研制出用高强度空心阴极灯作光源、氮隔离空气-火焰作原子化器的双道无色散afs仪。

1979年,西北有色地质研究院成功研制了以化物无极放电灯作激发光源的hg afs仪,为原子荧光光谱仪在我国成功实现商品化奠定了重要基础;该院随后研制开发了wyd、xdy-1等双道afs仪。

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原子荧光光谱仪

原子荧光光谱法是通过测量待测元素的原子蒸气在辐射能激发下产生的荧光发射强度,来确定待测元素含量的方法。气态自由原子吸收特征波长辐射后,原子的外层电子从基态或低能级跃迁到高能级经过约10-8s,又跃迁至基态或低能级,同时发射出与原激发波长相同或不同的辐射,称为原子荧光。原子荧光分为共振荧光、直跃荧光、阶跃荧光等。发射的荧光强度和原子化器中单位体积该元素基态原子数成正比,式中:i f为荧光强度;φ为荧光效率,双通道原子荧光光度计标准,表示单位时间内发射荧光光子数与吸收激发光光子数的比值,一般小于1;io为激发光强度;a为荧光照射在检测器上的有效面积;l为吸收光程长度;ε为峰值摩尔吸光系数;n为单位体积内的基态原子数。原子荧光发射中,由于部分能量转变成热能或其他形式能量,使荧光强度减少甚至消失,该现象称为荧光猝灭。





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