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原子火焰光谱仪

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原子火焰光谱仪相关的论坛

  • 火焰原子吸收光谱仪使用中火焰类型的选择原则

    火焰原子吸收光谱仪使用中火焰类型的选择主要从以下2点考虑: 1 火焰种类的选择 在火焰原子化法中,火焰类型和性质是影响原子化效率的主要因素。对大多数元素,多采用空气—乙炔火焰(背景干扰低)。 对低、中温元素(易电离、易挥发),如碱金属和部分碱土金属及易于硫化合的元素 (如Cu、Ag、Pb、Cd、Zn、Sn、Se等)可使用低温火焰,如空气—乙炔火焰。 对高温元素(难挥发和易生成氧化物的元素),如Al、Si、V、Ti、W、B等,使用氧化亚氮—乙炔高温火焰。 对分析线位于短波区(200nm以下)的元素使用火焰原子吸收光谱仪分析时,使用空气—氢气火焰。 2 燃气—助燃气比的选择 不同的燃气—助燃气比,火焰温度和氧化还原性质也不同。根据火焰的温度和气氛,可分为贫燃火焰、化学计量火焰、发亮火焰和富燃火焰四中类型。 燃助比(乙炔/空气)在1:6以上,火焰处于贫燃状态,燃烧充分,温度较高,除了碱金属可用贫燃火焰外,一些高熔点和惰性金属,如Ag、Au、Pd、Pt、Rb等,但燃烧不稳定,测定的重现性较差。 燃助比在1:4时,火焰稳定,层次清晰分明,称化学计量性火焰,适合于大多数元素的测定。对氧化物不十分稳定的元素,如Cu、Mg、Fe、Co、Ni等用化学计量火焰或氧化性火焰。 燃助比小于1:4时,火焰呈发亮状态,层次开始模糊,为发亮性火焰。此时温度较低,燃烧不充分,但其具有还原性,采用火焰原子吸收光谱仪测定Cr时就用此火焰。 助燃比小于1:3时为富燃后台,这种火焰具有强还原性,即火焰中含有大量的CH、C、CO、CN、NH等成分,适合于Al、Ba、Cr等元素的测定。 铬、铁、钙等元素对燃助比反应敏感,因此在拟定分析条件时,要特别注意燃气和助燃气的流量和压力。

  • 求助火焰原子吸收光谱仪使用过程

    火焰[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收光谱仪[/color][/url]空心阴极灯能量怎样稳定火焰[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收光谱仪[/color][/url]使用过程中元素灯的能量出现波动应该怎样处理以保证能量的稳定希望各位能给予有效解答b问题补充:b我是在工厂里每次元素灯能量调整好之后再放到样品中测试之后就会有波动有什么方法可以保证其能量稳定一直都处于最佳状态吗

  • 【分享】石墨炉原子吸收光谱仪与火焰原子吸收光度计的异同

    石墨炉原子吸收光谱仪与火焰原子吸收光谱仪都属于原子吸收光谱仪,由光源、原子化系统、分光系统和检测系统组成。  主要区别在:  1、原子化器不同  火焰原子化器:由喷雾器、预混合室、燃烧器三部分组成。特点:操作简便、重现性好。  石墨炉原子器:是一类将试样放置在石墨管壁、石墨平台、碳棒盛样小孔或石墨坩埚内用电加热至高温实现原子化的系统。其中管式石墨炉是最常用的原子化器。  原子化程序分为干燥、灰化、原子化、高温净化  原子化效率高:在可调的高温下试样利用率达100%  灵敏度高:其检测限达10-6~10-14  试样用量少:适合难熔元素的测定  2、操作条件的选择  火焰燃烧器操作条件的选择(试液提升量、火焰类型、燃烧器的高度)  石墨炉最佳操作条件的选择(惰性气体最佳原子化温度)  3、精确度  火焰原子吸收光谱法可测到10-9g/ml数量级  石墨炉原子吸收法可测到10-13g/ml数量级  4、火焰原子吸收除了其优异的性能之外更添加了在线稀释装置和可切换的真实单,双光路光学系统。  石墨炉原子吸收采用横向加热石墨管, 加热速度可高达3800K/秒, 可设置多达30个加热步骤以适合各种应用。

  • 石墨炉火焰原子吸收光谱仪

    为了满足检测的需要,公司决定年后购买石墨炉火焰原子吸收光谱仪,要一体机。最好能在三月底或四月上旬能到货。现在不知道哪个品牌的机子好用,要用石墨炉的机会也比较多。听说火焰现在各个厂家的检测能力都差不多,就希望石墨炉的分析能力稳定点和好用点。希望各位用过的朋友能够给我提供点意见或使用感受。另外各个厂家也可以发些产品清单到我移动号15913595595邮箱.最好能提供合适的报价,因为比较急。谢谢

  • 火焰原子吸收光谱仪

    请问火焰[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收光谱仪[/color][/url]什么情况要用酸洗管

  • 火焰原子吸收光谱

    火焰[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收光谱[/color][/url]在息火焰时为什么会出现爆炸声?

  • 石墨炉火焰原子吸收光谱仪

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  • 原子吸收光谱仪火焰不稳定原因(参与有奖哦)

    原子吸收光谱仪在测定样品时,火焰是很重要的一部分,火焰是否稳定,对于分析结果的精密度有很大的影响,火焰不稳定导致实验测试结果RSD大,那么火焰不稳定的因素有哪些了?我们来讨论一下吧!1、空气流量与乙炔流量比例不合适;2、实验室环境影响(比如实验室有风或者抽风对火焰有影响)我感觉有以上两点,欢迎大家讨论,补充!

  • 火焰原子吸收光谱共存离子

    火焰[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收光谱[/color][/url]里的共存离子是如何确定是否干扰的呢,每组离子都必须一个个倍数测量吗

  • 掀起你的盖头来,火焰法原子荧光光谱仪

    掀起你的盖头来,火焰法原子荧光光谱仪

    这几天在版块里有人回帖问楼主火焰法原子荧光光谱仪是个什么东东?在学校时,楼主也不晓得。工作才接触的。省去一一回帖的麻烦,新发一帖来详细介绍下吧。火焰法原子荧光光谱仪,掀起你的盖头来。http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/default/em09505.gif火焰法原子荧光光谱仪是郭小伟教授(别说不知道他哈,不知道的筒子自打屁股。)多年的研究成果。采用小火焰原子化技术,有效的降低了杂散光的背景干扰。在后期的发展中,利用双层多头原子化器和双层混合气体传输室的结合,有效地提高了原子化温度和稳定性。测试灵敏度显著提高,比原子吸收火焰法的灵敏度提高2-3个数量级,使拓宽原子荧光检测元素变为现实。SK-830目前多使用在黄金矿山。上图片,图片里的仪器是实验室自用滴,看起来很简陋哈,连个门面都木有给它装。这周有时间测试个样品,然后上报告哈。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/03/201303111158_429373_2661131_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/03/201303111159_429379_2661131_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/03/201303111159_429380_2661131_3.jpg

  • 【求助】氢哪些元素用原子吸收光谱火焰法测定?

    氢哪些元素用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收光谱[/color][/url]火焰法测定?哪些元素用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收光谱[/color][/url]石墨法测定?哪些元素用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收光谱[/color][/url]氢化物

  • 【求助】火焰原子吸收分光光谱仪,加个铯灯就可以测铯了吗?

    目前要测铯元素,有一台原子吸收分光光谱仪,但是此光谱仪没有铯灯,请问是加一个铯灯就可以测铯了吗?仪器配置如下:型号是WFX-110,北京瑞利分析仪器公司生产的原子化系统:火焰原子化器光源:空心阴极灯,氘灯分光系统:C-T型单色器波长范围:190--900nm波长准确度:小于等于0.25nm分辨率:锰279.5和279.8两谱线波谷能量值

  • 【分享】火焰原子吸收光谱法的应用

    火焰原子吸收光谱法的应用总结原子吸收光谱法已广泛应用于地质、冶金、机械、化工、农业、食品、轻工、生物、医药、环境保护、材料科学等诸多领域。直接原子吸收光谱法可以用来测定周期表中70多种元素,间接原子吸收光谱法可以测定阴离子和有机化合物,该法用来测定同位素的组成、气相中自由原子的浓度、共振线的强度及气相中的原子扩撒系数等。这里总结下火焰原子吸收光谱法的应用。  1、碱金属的测定  该法测定碱金属属于干扰效应少,有较高的灵敏度和精密度。碱金属的主要共振线位于可见及红外区,能导致较严重的电离干扰,可以加入其它易电离的元素加以消除。  2、碱土金属的测定  该法测定碱土金属的最大优点是专属性高,所有这些元素的混合物都能用原子吸收法测定。其中,镁的分析灵敏度最高,镁的共振线在紫外区,而其他的碱土金属的共振线在可见区。  3、有色金属的测定  有色金属包括铜、锌、镉、汞、锡、锑等,这些元素的共振线均在紫外区,没有特殊的干扰效应,专属性很高。  4、贵金属的测定  贵金属可粗略分为三组:  (1)金和钯最易用原子吸收法测定,以为二者在火焰中均易原子化,无专属干扰效应,测定简单,灵敏度高;  (2)铂、铑和钌,可以进行测定,但有专属性干扰,特别是在低温火焰中;  (3)铱、锇,测定是可能的,但由于干扰效应不易确定,故应用不多。贵金属测定的主要困难时这些元素在样品中含量极微,需进行化学富集。  5、黑色金属测定  除铁外,黑色金属还包括钴、铬、锰和钼。这些元素的共同特点就是都有很多谱线,难以从复杂的光谱中分离出单一谱线,可采用高强度空心阴极灯以提高共振线的强度。  6、镓、铟、铊的测定  这三个元素可方便地使用原子吸收法测定,但灵敏度不高。镓和铟的熔点极低,有很低的蒸汽压,可是用高频无极放电灯;铊的测定,克采用蒸汽放电灯。  7、砷、硒、碲的测定  这些元素的最灵敏线在紫外区,火焰气体本身有显著的吸收,因此要求光源有高的发射强度,微波无极放电灯适用测定这些元素。  8、难熔元素的测定  难熔元素包括铍、硼、钪、镱、稀土、硅、鍺、钛、锆、钍、钒、铌、钨、铀和铼。这些元素的测定主要用氧化亚氮—乙銙火焰,光束一般在燃烧器上方5~10mm处通过。由于火焰温度高,需考虑电离影响,可加入过量的碱金属卤化物抑制电离。

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