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氢化物原子吸收准确测定的关键
氢化物原子吸收准确测定的关键

氢化物原子吸收准确测定的关键在于选择合适的氢化物发生技术、优化原子吸收光谱分析条件以及消除干扰因素。以下是具体介绍:1、选择合适的氢化物发生技术:氢化物发生技术与原子吸收相结合,可以解决传统原子吸收法在测定挥发性元素时灵敏度低的问题。通过使用还原剂,将待测元素转化为气态氢化物,从而提高了原子吸收法的灵敏度和选择性。选择合适的氢化物发生器作为进样和反应输送系统,对于提高测定的准确性至关重要。2、优化...

2024-10-25
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  • 原子吸收光谱法常用知识

    原子吸收光谱法常用知识1、原理原子吸收光谱法:根据被测元素基态原子蒸气对其原子特征辐射的吸收作用来进行元素定量分析的方法。原子吸收分析过程:试液喷射成细雾与燃气混合后进入燃烧的火焰中,被测元素在火焰中转化为原子蒸气。气态的基态原子吸收从光源发射出的与被测元素吸收波长相同的特征谱线,使该谱线的强度减弱,再经分光系统分光后,由检测器接收。产生的电信号,经放大器放大,由显示系统显示吸光度或光谱图。原子化温度:原子化过程常用的火焰温度多数低于3000K。朗伯-比尔定律:当一束平行单色...

    20234-4
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  • 原子吸收分光光度计可帮助我们更好地了解化学样品中的元素含量

    原子吸收分光光度计是一种用于测定化学样品中特定元素的含量的仪器。它是由多个组件构成的,用于测量样品中特定元素的吸收光谱。该仪器具有高的灵敏度和选择性,使得它在许多分析应用中都非常有用。原子吸收分光光度计的组件包括光源、样品室、光谱分散元件、检测器和数据采集系统。这些组件共同协作,以的方式检测特定元素的吸收光谱。仪器的工作原理是仪器中的光源会发出一段特定波长的光,该波长与待测元素的吸收波长相同。然后样品会通过一个窄缝进入样品室,光通过样品后被光谱分散元件分散为一条光谱线,并被检...

    20233-17
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  • 为了保证石墨炉原子吸收光谱仪检测数据的准确性还需正确的维护

    石墨炉原子吸收光谱仪是光谱分析的常用仪器之一,是检测金属元素的常规仪器。石墨炉原子吸收光谱仪以石墨炉为原子化器,灵敏度高,试样用量少,能检测10-12g/mL级别的元素,在痕量分析中使用广泛。为了保证检测数据的准确性,需经常对石墨系统进行维护。石墨炉原子吸收光谱仪的维护方法如下:1)石墨炉的维护污染是石墨炉故障的主要原因,石墨炉炉头至少一周清洁一次,去掉石墨管,观察石墨炉所有部件,用棉签擦去或用洗耳球吹出试样沉积物及石墨管碎片,同时轻轻擦拭石墨炉炉头外侧的石英窗和温度控制窗口...

    20233-14
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  • 原子吸收光谱仪主要有哪部分组成

    原子吸收光谱仪可测定多种元素,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。其氢化物发生器可对8种挥发性元素汞、砷、铅、硒、锡、碲、锑、锗等进行微痕量测定。原子吸收光谱仪的组成原子吸收光谱仪是由光源、原子化系统、分光系统和检测系统组成。A光源作为光源要求发射的待测元素的锐线光谱有足够的强度、背景小、稳定性一般采用:空心阴极灯无极放电灯B原子化器(atomizer)可分为预混合型火焰原子化器(premixedflameatomi...

    20233-2
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  • 相判断原子吸收分光光度计好不好参考这几项指标就知道了

    原子吸收分光光度计又称为原子吸收光谱仪,是利用光源发出被测的特征光谱辐射,被经过原子化器后的样品蒸气中的待测元素基态原子所吸收,通过测定特征辐射被吸收的大小,来求出被测元素的含量。想判断原子吸收分光光度计好不好,建议参考以下几项指标:1.精密度一般用能产生0.2~0.5吸光度的标准溶液,在最佳工作条件下,连续(中间不能调整零点)测定10次以上,然后计算其标准偏差和变异系数。2.基线稳定性是指仪器在一定时间内基线漂移的情况。选择好波长和通带,把灯预热30min,在不点燃火焰的情...

    20232-14
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  • 教大家紫外可见分光光度计工作参数条件的选择

    今天就来教大家紫外可见分光光度计工作参数条件的选择,还不了解的千万不要错过本篇。可见分光光度计工作参数条件的选择方法如下:(1)测量波长在定量分析中,为了提高测定的灵敏度,入射光的波长应选择被测物的最大吸收波长λmax,如果λmax有干扰,可选择另一条灵敏度稍低、但能避免干扰的谱线,所以,适当选择入射光的波长,不仅能提高测定的灵敏度,还能提高测定的准确度。(2)狭缝宽度狭缝宽度过大,入射光的单色性差;狭缝宽度太小,入射光的强减弱。狭缝宽度过大或过小均会造成灵敏度降低,是产生最...

    20232-10
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  • 如何选择正确的空心阴极灯工作电流

    原子吸收光谱仪选用的元素灯本身质量的好坏直接影响测量的灵敏度及标准曲线的线性,有的灯背景过大而不能正常使用。灯在使用过程中会在灯管中释放出微量氢气,而氢气发射的光是连续光谱,可称为灯的背景发射。当关闭光闸调零,然后打开光闸,改变波长,使之离开发射的波长,在没有发射线的地方,如仍有读数这就是背景连续光谱。背景读数不应大于5%,较好的等,比值应小于1%。所以选择灯电流前应检查一下灯的质量。灯工作电流的大小直接影响灯放点的稳定性和锐线光的输出强度。灯电流小,使能辐射的锐线光谱线窄,...

    20232-6
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  • 氢化物发生器概述

    氢化物发生器是一种仪器设备,用于产生氢化物气体。它通过特定的化学反应或物理过程从化合物中释放氢气,并将其转化为氢化物形式。一、工作原理氢化物发生器利用特定的化学反应或物理过程,从固体、液体或气体化合物中释放出氢气,并将其转化为氢化物气体。常见的氢化物发生器原理包括金属与酸反应、金属与水反应以及固体或液体化合物的脱氢过程等。二、产品特点1.高纯度氢气:氢化物发生器可以产生高纯度的氢气,适用于各种需要高纯度氢气的应用领域。2.灵活性:它可根据需要选择不同的原料和反应过程,以适应不...

    20231-28
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  • 紫外可见分光光度计在不同条件下设定方法不同

    通常紫外可见分光光度计虽然能在不同条件下正常使用,但是大家需要能够知道,在使用这种设备时候不同条件下相关设定的方法就是不同的,详细情况就请大家认真阅读下文。第一种在测量波长条件下。一般在定量分析中很多时候为了能够有效提高相关测定的灵敏度,在测量波长条件下就需对紫外可见分光光度计入射光的波长进行好的设定,要能选择被测物较大吸收波长的才行,当然了对于另一条要选择灵敏度稍低的设定这样才能避免干扰到谱线情况的发生,广大使用者们需要能够知道只有能够选择适当的入射光波长才能在有效提高测定...

    20231-12
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  • 紫外可见分光光度计波长范围是什么?

    紫外可见分光光度法是在190~800nm波长。紫外可见分光光度计用于鉴别、杂质检查和定量测定的方法。当光穿过被测物质溶液时,物质对光的吸收程度随光的波长不同而变化。因此,通过测定物质在不同波长处的吸光度,并绘制其吸光度与波长的关系图即得被测物质的吸收光谱。紫外可见分光光度计由5个部件组成:1、辐射源。必须具有稳定的、有足够输出功率的、能提供仪器使用波段的连续光谱,如钨灯、卤钨灯(波长范围350~2500纳米),氘灯或氢灯(180~460纳米),或可调谐染料激光光源等。2、单色...

    20231-6
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  • 原子吸收分光光度计的应用主要有四个方面

    原子吸收分光光度计现已广泛用于各个分析领域,主要有四个方面:理论研究、元素分析、有机物分析、金属化学形态分析。下面让我们分别来了解一下原子吸收分光光度计分别在四个方面的应用吧。1.理论研究中的应用:原子吸收可作为物理和物理化学的一种实验手段,对物质的一些基本性能进行测定和研究。电热原子化器容易做到控制蒸发过程和原子化过程,所以用它测定一些基本参数有很多优点。用电热原子化器所测定的一些有元素离开机体的活化能、气态原子扩散系数、解离能、振子强度、光谱线轮廓的变宽、溶解度、蒸气压等...

    20231-4
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  • 氢化物发生器简介

    氢化物发生器是一种用于将无机化合物转化为易于分析的气态氢化物的仪器。其工作原理是通过加热氢气和化合物混合的反应室,在升温后产生的热量和催化剂的帮助下,将化合物和氢气反应生成相应的氢化物。然后,氢化物经过加热和分离处理后被送入气相色谱或其他分析设备中进行检测和分析。本仪器采用氢化物原子吸收法流动注射法。取样量少、灵敏度高、检出限低。广泛应用于环境分析、食品检测、医学研究等领域。氢化物的制备法有以下几种:1、直接由元素和氢作用;2、用水和酸分解生成氢化物的元素与电正性金属所组成的...

    20231-1
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