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氫化物原子吸收準確測定的關鍵
氫化物原子吸收準確測定的關鍵

氫化物原子吸收準確測定的關鍵在于選擇合適的氫化物發(fā)生技術、優(yōu)化原子吸收光譜分析條件以及消除干擾因素。以下是具體介紹:1、選擇合適的氫化物發(fā)生技術:氫化物發(fā)生技術與原子吸收相結合,可以解決傳統(tǒng)原子吸收法在測定揮發(fā)性元素時靈敏度低的問題。通過使用還原劑,將待測元素轉化為氣態(tài)氫化物,從而提高了原子吸收法的靈敏度和選擇性。選擇合適的氫化物發(fā)生器作為進樣和反應輸送系統(tǒng),對于提高測定的準確性至關重要。2、優(yōu)化...

2024-10-25
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  • 原子吸收光譜法常用知識

    原子吸收光譜法常用知識1、原理原子吸收光譜法:根據(jù)被測元素基態(tài)原子蒸氣對其原子特征輻射的吸收作用來進行元素定量分析的方法。原子吸收分析過程:試液噴射成細霧與燃氣混合后進入燃燒的火焰中,被測元素在火焰中轉化為原子蒸氣。氣態(tài)的基態(tài)原子吸收從光源發(fā)射出的與被測元素吸收波長相同的特征譜線,使該譜線的強度減弱,再經(jīng)分光系統(tǒng)分光后,由檢測器接收。產(chǎn)生的電信號,經(jīng)放大器放大,由顯示系統(tǒng)顯示吸光度或光譜圖。原子化溫度:原子化過程常用的火焰溫度多數(shù)低于3000K。朗伯-比爾定律:當一束平行單色...

    20234-4
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  • 原子吸收分光光度計可幫助我們更好地了解化學樣品中的元素含量

    原子吸收分光光度計是一種用于測定化學樣品中特定元素的含量的儀器。它是由多個組件構成的,用于測量樣品中特定元素的吸收光譜。該儀器具有高的靈敏度和選擇性,使得它在許多分析應用中都非常有用。原子吸收分光光度計的組件包括光源、樣品室、光譜分散元件、檢測器和數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)。這些組件共同協(xié)作,以的方式檢測特定元素的吸收光譜。儀器的工作原理是儀器中的光源會發(fā)出一段特定波長的光,該波長與待測元素的吸收波長相同。然后樣品會通過一個窄縫進入樣品室,光通過樣品后被光譜分散元件分散為一條光譜線,并被檢...

    20233-17
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  • 為了保證石墨爐原子吸收光譜儀檢測數(shù)據(jù)的準確性還需正確的維護

    石墨爐原子吸收光譜儀是光譜分析的常用儀器之一,是檢測金屬元素的常規(guī)儀器。石墨爐原子吸收光譜儀以石墨爐為原子化器,靈敏度高,試樣用量少,能檢測10-12g/mL級別的元素,在痕量分析中使用廣泛。為了保證檢測數(shù)據(jù)的準確性,需經(jīng)常對石墨系統(tǒng)進行維護。石墨爐原子吸收光譜儀的維護方法如下:1)石墨爐的維護污染是石墨爐故障的主要原因,石墨爐爐頭至少一周清潔一次,去掉石墨管,觀察石墨爐所有部件,用棉簽擦去或用洗耳球吹出試樣沉積物及石墨管碎片,同時輕輕擦拭石墨爐爐頭外側的石英窗和溫度控制窗口...

    20233-14
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  • 原子吸收光譜儀主要有哪部分組成

    原子吸收光譜儀可測定多種元素,火焰原子吸收光譜法可測到10-9g/mL數(shù)量級,石墨爐原子吸收法可測到10-13g/mL數(shù)量級。其氫化物發(fā)生器可對8種揮發(fā)性元素汞、砷、鉛、硒、錫、碲、銻、鍺等進行微痕量測定。原子吸收光譜儀的組成原子吸收光譜儀是由光源、原子化系統(tǒng)、分光系統(tǒng)和檢測系統(tǒng)組成。A光源作為光源要求發(fā)射的待測元素的銳線光譜有足夠的強度、背景小、穩(wěn)定性一般采用:空心陰極燈無極放電燈B原子化器(atomizer)可分為預混合型火焰原子化器(premixedflameatomi...

    20233-2
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  • 相判斷原子吸收分光光度計好不好參考這幾項指標就知道了

    原子吸收分光光度計又稱為原子吸收光譜儀,是利用光源發(fā)出被測的特征光譜輻射,被經(jīng)過原子化器后的樣品蒸氣中的待測元素基態(tài)原子所吸收,通過測定特征輻射被吸收的大小,來求出被測元素的含量。想判斷原子吸收分光光度計好不好,建議參考以下幾項指標:1.精密度一般用能產(chǎn)生0.2~0.5吸光度的標準溶液,在最佳工作條件下,連續(xù)(中間不能調整零點)測定10次以上,然后計算其標準偏差和變異系數(shù)。2.基線穩(wěn)定性是指儀器在一定時間內基線漂移的情況。選擇好波長和通帶,把燈預熱30min,在不點燃火焰的情...

    20232-14
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  • 教大家紫外可見分光光度計工作參數(shù)條件的選擇

    今天就來教大家紫外可見分光光度計工作參數(shù)條件的選擇,還不了解的千萬不要錯過本篇??梢姺止夤舛扔嫻ぷ鲄?shù)條件的選擇方法如下:(1)測量波長在定量分析中,為了提高測定的靈敏度,入射光的波長應選擇被測物的最大吸收波長λmax,如果λmax有干擾,可選擇另一條靈敏度稍低、但能避免干擾的譜線,所以,適當選擇入射光的波長,不僅能提高測定的靈敏度,還能提高測定的準確度。(2)狹縫寬度狹縫寬度過大,入射光的單色性差;狹縫寬度太小,入射光的強減弱。狹縫寬度過大或過小均會造成靈敏度降低,是產(chǎn)生最...

    20232-10
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  • 如何選擇正確的空心陰極燈工作電流

    原子吸收光譜儀選用的元素燈本身質量的好壞直接影響測量的靈敏度及標準曲線的線性,有的燈背景過大而不能正常使用。燈在使用過程中會在燈管中釋放出微量氫氣,而氫氣發(fā)射的光是連續(xù)光譜,可稱為燈的背景發(fā)射。當關閉光閘調零,然后打開光閘,改變波長,使之離開發(fā)射的波長,在沒有發(fā)射線的地方,如仍有讀數(shù)這就是背景連續(xù)光譜。背景讀數(shù)不應大于5%,較好的等,比值應小于1%。所以選擇燈電流前應檢查一下燈的質量。燈工作電流的大小直接影響燈放點的穩(wěn)定性和銳線光的輸出強度。燈電流小,使能輻射的銳線光譜線窄,...

    20232-6
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  • 氫化物發(fā)生器概述

    氫化物發(fā)生器是一種儀器設備,用于產(chǎn)生氫化物氣體。它通過特定的化學反應或物理過程從化合物中釋放氫氣,并將其轉化為氫化物形式。一、工作原理氫化物發(fā)生器利用特定的化學反應或物理過程,從固體、液體或氣體化合物中釋放出氫氣,并將其轉化為氫化物氣體。常見的氫化物發(fā)生器原理包括金屬與酸反應、金屬與水反應以及固體或液體化合物的脫氫過程等。二、產(chǎn)品特點1.高純度氫氣:氫化物發(fā)生器可以產(chǎn)生高純度的氫氣,適用于各種需要高純度氫氣的應用領域。2.靈活性:它可根據(jù)需要選擇不同的原料和反應過程,以適應不...

    20231-28
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  • 紫外可見分光光度計在不同條件下設定方法不同

    通常紫外可見分光光度計雖然能在不同條件下正常使用,但是大家需要能夠知道,在使用這種設備時候不同條件下相關設定的方法就是不同的,詳細情況就請大家認真閱讀下文。第一種在測量波長條件下。一般在定量分析中很多時候為了能夠有效提高相關測定的靈敏度,在測量波長條件下就需對紫外可見分光光度計入射光的波長進行好的設定,要能選擇被測物較大吸收波長的才行,當然了對于另一條要選擇靈敏度稍低的設定這樣才能避免干擾到譜線情況的發(fā)生,廣大使用者們需要能夠知道只有能夠選擇適當?shù)娜肷涔獠ㄩL才能在有效提高測定...

    20231-12
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  • 紫外可見分光光度計波長范圍是什么?

    紫外可見分光光度法是在190~800nm波長。紫外可見分光光度計用于鑒別、雜質檢查和定量測定的方法。當光穿過被測物質溶液時,物質對光的吸收程度隨光的波長不同而變化。因此,通過測定物質在不同波長處的吸光度,并繪制其吸光度與波長的關系圖即得被測物質的吸收光譜。紫外可見分光光度計由5個部件組成:1、輻射源。必須具有穩(wěn)定的、有足夠輸出功率的、能提供儀器使用波段的連續(xù)光譜,如鎢燈、鹵鎢燈(波長范圍350~2500納米),氘燈或氫燈(180~460納米),或可調諧染料激光光源等。2、單色...

    20231-6
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  • 原子吸收分光光度計的應用主要有四個方面

    原子吸收分光光度計現(xiàn)已廣泛用于各個分析領域,主要有四個方面:理論研究、元素分析、有機物分析、金屬化學形態(tài)分析。下面讓我們分別來了解一下原子吸收分光光度計分別在四個方面的應用吧。1.理論研究中的應用:原子吸收可作為物理和物理化學的一種實驗手段,對物質的一些基本性能進行測定和研究。電熱原子化器容易做到控制蒸發(fā)過程和原子化過程,所以用它測定一些基本參數(shù)有很多優(yōu)點。用電熱原子化器所測定的一些有元素離開機體的活化能、氣態(tài)原子擴散系數(shù)、解離能、振子強度、光譜線輪廓的變寬、溶解度、蒸氣壓等...

    20231-4
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  • 氫化物發(fā)生器簡介

    氫化物發(fā)生器是一種用于將無機化合物轉化為易于分析的氣態(tài)氫化物的儀器。其工作原理是通過加熱氫氣和化合物混合的反應室,在升溫后產(chǎn)生的熱量和催化劑的幫助下,將化合物和氫氣反應生成相應的氫化物。然后,氫化物經(jīng)過加熱和分離處理后被送入氣相色譜或其他分析設備中進行檢測和分析。本儀器采用氫化物原子吸收法流動注射法。取樣量少、靈敏度高、檢出限低。廣泛應用于環(huán)境分析、食品檢測、醫(yī)學研究等領域。氫化物的制備法有以下幾種:1、直接由元素和氫作用;2、用水和酸分解生成氫化物的元素與電正性金屬所組成的...

    20231-1
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