原子荧光光谱仪
激发光源可用连续光源或锐线光源。常用的连续光源是氙弧灯,常用的锐线光源是高强度空心阴极灯、无极放电灯、激光等。连续光源稳定,操作简便,寿命长。常用的是光电倍增管,在多元素原子荧光分析仪中,也用光导摄象管、析象管做检测器。检测器与激发光束成直 角配置,以避免激发光源对检测原子荧光信号的影响。
原子荧光光谱仪组成
用来激发原子使其产生原子荧光。光源分连续光源和锐线光源。连续光源一般采用高压氙灯,功率可高达数百瓦。这种灯测定的灵敏度较低,光谱干扰较大,但是采用一个灯即可激发出各元素的荧光。常用的锐线光源为脉冲供电的高强度空心阴极灯、无电极放电灯及70年代中期提出的可控温度梯度原子光谱灯。采用线光源时,测定某种元素需要配备该元素的光谱灯。由公式 ⑵ 可以看出,原子荧光的强度If与激发光源辐射强度I0成比例,因此原子荧光光度计都采用新的高强度光源提高激发光源辐射强度,I0提高1~2个数量级,进一步降低仪器的检出限。
氢化物发生原子荧光光谱法测定原理
氢化物发生法的概述:碳、氮、氧族元素的氢化物是共价化合物。其中As、Sb、Bi、Sn、Se、Te、Pb、Ge 8种元素的氢化物具有挥发性,通常情况下为气态,借助载气流可以方便的将其导入原子光谱分析的原子化器或激发光源中,然后进行定量光谱测量,这个过程也是测定这些元素的更佳样品引入方法。用常规的原子光谱分析方法测定这些元素有很大困难。因为,首先这些元素的激发谱线大都落在紫外线区,因此测量的灵敏度较低。另外,常规火焰会产生强烈的背景干扰,导致测量信噪比变坏。所以,一般火焰AAS、石墨炉AAS甚至ICP对As、Sb、Bi、Sn、Se、Te、Pb、Ge加上Hg的检出能力几乎都无法满足一般样品分析的需要。
液相色谱仪是一种用于分离和分析混合物的仪器,国产液相色谱仪在使用时需要注意以下几点:1.样品准备:样品需要经过适当的前处理,如提取、纯化、浓缩等,以确保样品的稳定性和可分析性。2.色谱柱选择:根据样品的性质和分析目标选择合适的色谱柱,如C18柱、硅胶柱、聚酰胺柱等。3.流动相选择:流动相的选择对分离效果和分析速度有很大影响,需要根据样品的性质和色谱柱的类型选择合适的流动相。4.检测器选择:根据分析目标选择合适的检测器,如紫外检测器、荧光检测器、电化学检测器等。5.参数设置:根据样品的性质和分析目标设置合适的色谱条件,如流动相的流速、柱温、检测器的灵敏度等。6.数据处理:通过色谱软件对色谱数据进行处理和分析,得到样品的组分信息和含量。7.维护保养:定期对液相色谱仪进行维护保养,如清洗色谱柱、更换流动相、校准检测器等,以保证仪器的稳定性和准确性。总之,国产液相色谱仪的使用需要根据样品的性质和分析目标进行适当的前处理、色谱柱和流动相的选择、参数设置、数据处理和维护保养,以保证分析结果的准确性和可靠性。
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