原子荧光光谱仪介绍
非共振原子荧光当激发原子的辐射波长与受激原子发射的荧光波长不相同时,产生非共振原子荧光。非共振原子荧光包括直跃线荧光、阶跃线荧光与反斯托克斯荧光,直跃线荧光是激发态原子直接跃迁到高于基态的亚稳态时所发射的荧光,如Pb405.78nm。只有基态是多重态时,才能产生直跃线荧光。阶跃线荧光是激发态原子先以非辐射形式去活化方式回到较低的激发态,再以辐射形式去活化回到基态而发射的荧光;或者是原子受辐射激发到中间能态。
原子荧光光谱仪 软件特点
1) 多用户管理
a) 允许管理员创建拥有不同权限的用户和组
b) 支持密码和指纹两种登录方式
c) 每个用户登陆软件需要输入相应的帐号和 密码
d) 针对一般用户可实现测量数据的保护功能
2) 自诊断、日志记录功能
a) 自诊断功能,实现自动查找故障信息
b) 自动记录用户的重要操作
c) 自动记录灯使用信息
d) 管理员可对日志进行分类查阅和其他处理
3) 测量文件、资源管理
a) 仪器参数和测量条件作为方法文件保存 , 实现直接调用
b) 掉电自动保存测量文件,防止数据丢失
c) 可将测量结果保存为Word 、Excel、文本文件格式
d) 提供资源文件录入 、搜索 、打开、修改、 保存等功能
4) 质量控制功能
a) 对仪器参数进行实时监控
b) 样品管理系统可实现局域网数据共享
c) 具有样品处理、信息查询和数据服务等功能
d) 超出曲线范围的数据系统将会显示提示
原子荧光光谱仪
利用蒸气发生进样技术可使待测元素与大量的基体相分离,从而大大降低了基体干扰。而且因为是气体进样,极大地提高了进样效率;由载气(Ar)将生成的氢化物或挥发性化合物导入氢火焰中原子化,而氢火焰在原子荧光光谱分析中具有很高的荧光效率和较低的背景,而且所有被测元素的主要共振荧光谱线均介于190~310nm之间,正好是无色散原子荧光光谱仪电倍增管灵敏度更好的波段。
原子荧光光谱仪工作原理
原子荧光光谱仪的工作原理基于原子激发荧光的现象。在原子荧光光度计中,样品原子被激发到高能态,然后发射出辐射。这些辐射以特定的波长出现在荧光谱中。荧光强度与激发原子的数量成正比。
在测量期间,样品被加热到高温,使原子激发到高能级。然后,样品被照射以从样品中激发更多的原子。荧光强度由荧光谱仪测量,该仪器测量特定波长的荧光。比较荧光强度与标准曲线,可以计算出样品中目标元素的含量。标准曲线是使用已知浓度的标准样品设置的。
总之,原子荧光光度计的工作原理基于样品原子的激发和发射辐射,该仪器测量荧光谱的强度以测量目标元素的含量。
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