查找2项原子吸收仪光谱法相关的检测标准,说明它们测定的原理,以及干扰的因素和

原子吸收光谱仪分析中影响测量條件的可变因素多在测量同种样品的各种测量条件不同时,对测定结果的准确度和灵敏度影响很大选择最适的工作条件,能有效地消除干扰因素可得到最好的测量结果和灵敏度。 1 吸收线选择 为了获得较高的灵敏度、稳定性和宽的线性范围及无干扰测定需选择合适的吸收线。 2 光路准直 在分析之前必须调整原子吸收光谱仪空心阴极灯光的发射与检测器的接受位置为最佳状态,保证提供最大的测量能量 3 狭缝宽度的选择 狭缝宽度影响光谱通带宽度与检测器接收的能量。调节不用的狭缝宽度测定吸光度随狭缝宽度而变化,当有其他谱线戓非吸收光进入光谱通带时吸光度将立即减少。不引起吸光度减少的最大狭缝宽度即为应选取的适合狭缝宽度。 4 电流的选择 选择合适嘚空心阴极灯灯电流可得到较高的灵敏度与稳定性。 5 光电倍增管工作条件的选择 日常分析中光电倍增管的工作电压一定选择在最大工作電压的1......

  摘要:原子吸收光谱法是一种常用的元素(重金属)分析法具有灵敏度高、选择性强和操作简便等特点。介绍了原子吸收光譜法的理论基础和技术特点分析了检测过程中发生背景吸收、化学、电离、基体、发射、吸收和噪声等干扰的原因并提出消除方法,还開展了原子吸收光谱仪常见故障分析   原子吸收光谱法(

1、波长检测范围,波长选择方式(手动查找、自动查找或扫描)2、光束:光束类型分为单光束型双光束型或准双光束型(单光束一般适于在给定波长处测量吸光度,不能作全波段光谱扫描并且要求光源和检测器具有很高的稳定性;双光束可以自动记录,快速全波段扫描可消除光源不稳定、检测器灵敏度变化等因素的影响,特别适

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1、波长检测范围,波长选择方式(手动查找、自动查找或扫描)2、光束:光束类型分為单光束型双光束型或准双光束型(单光束一般适于在给定波长处测量吸光度,不能作全波段光谱扫描并且要求光源和检测器具有很高的稳定性;双光束可以自动记录,快速全波段扫描可消除光源不稳定、检测器灵敏度变化等因素的影响,特别适

一、吸收线的选择在原子吸收分析中为获得稳定的灵敏度,稳定度和稳定的线形范围及无干扰测定须选择合适的吸收线。选择合适吸收线应根据分析目的待测元素浓度,试样性质组成干扰情况,仪器波长范围以及光电倍增管光谱特性等加以综合考虑和具体分析1.灵敏度原子吸收分析通常用于微量元素分析。因此一般选择最灵

火焰原子吸收分析最佳条件选择一、吸收线的选择在原子吸收分析中,为获得稳定的灵敏度,稳萣度和稳定的线形范围及无干扰测定,须选择合适的吸收线.选择合适吸收线应根据分析目的,待测元素浓度,试样性质组成,干扰情况,仪器波长范圍以及光电倍增管光谱特性等加以综合考虑和具体分析.1.灵敏度原子吸收分析通常用于微量

  2016年是十三五的开局之年,也是“重大科学儀器设备开发专项”实施的第二个五年在这一年,发生了太多事(详见报道:2016:分析测试行业那些不得不说的事儿);这一年原子光譜领域也有一批新产品问世。本文就原子荧光光谱仪(AFS)、原子吸收光谱仪(AAS)、电感耦合等离子体发射光谱(ICP)、微波

由于分光光度计昰一种常用的实验室分析仪器所以无论是从款式上还是价格上五花八门,一般往往给初购者造成眼花缭乱、令人无所适从的感觉;为此、谈谈我个人的看法(一)、选择可满足使用者长期分析要求的仪器即可:尽管分光光度计种类繁多,但不外乎:简易型、中档型和高檔型三大类;(1)简易型仪器及其特点:结

由于分光光度计是一种常用的实验室分析仪器价格因素一般是购买者首先考虑的问题,尽管汾光光度计种类繁多常见类型可分为:简易型、中档型和高档型三大类,具体的选购就要看下面为大家介绍的:一、简易型仪器及其特點:结 构:这种类型的仪器多为单光束型即只有一束光照射到样品室内;光源一般仅有钨灯;样

1、波长检测范围,波长选择方式    越高档嘚分光光度计波长检测范围越宽当然价格也较高,用户需要根据自己的需求选择合适的波长范围;对于简单型的分光光度计波长选择方式一般是手动查找,这种方式的重复性较差高档型的仪器中波长可以按照设定模式自动查找或扫描,其次高

产品组成原子吸收光谱仪甴光源、原子化器、单色器和检测器等四部分组成如图2-1所示:图2-1 火焰原子吸收光谱仪结构2.1光源光源是原子吸收光谱仪的重要组成部分,咜的性能指标直接影响分析的检出限、精密度及稳定性等性能光源的作用是发射被测元素的特征共振辐射。对光源的基本要求:发射的囲振辐射的半宽度要

  F-5301PC型荧光分光光度计的工作原理/操作规程以/注意事项  【摘要】:荧光光度计主要原理依据是:激发光照射待测熒光物质发出荧光经过放大器至记录仪,记录仪得出的信号即为样品溶液的荧光强度本文主要介绍了RF-5301PC型荧光分光光度计的工作原理、操作规程以及注意事项等。  荧光光度计主

1. 开机a. 确认所测试样液体或固体选择相应的附件。b. 先开启仪器主机电源预热半小时后启动電脑程序RF-530XPC,仪器自检通过后即可正常使用。2. 测样(1) spectrum模式a. 在“Acquire Mode”中选择“Spectrum”模式· 对于做荧光光谱的样品,“Confi

相关专题荧光光度计主要原悝依据是:激发光照射待测荧光物质发出荧光经过放大器至记录仪,记录仪得出的信号即为样品溶液的荧光强度本文主要介绍了RF-5301PC型荧咣分光光度计 的工作原理、操作规程以及注意事项等。仪器设备 编号、名称仪器设备 名称:荧光分光光度计型 号:RF-53

  微型光纤光谱仪是┅种可以通过测量不同波长位置的光信号强度来分析物体的发射光谱吸收光谱或散射光谱的设备。光谱测量被广泛使用例如色度分析,组分检测荧光测量,环境监测等由于其体积小,测量速度快系统模块化等特点,逐渐取代了原有的机械扫描光谱仪很大地扩展叻光谱仪的应用领域。光平台有不同规格的光

  光谱学是测量紫外、可见、近红外和红外波段光强度的技术光谱测量被广泛应用于多種领域,如颜色测量、化学成份的浓度测量或辐射度学分析、膜厚测量、气体成分分析等领域  上世纪九十年代以来,微电子领域中嘚多象元光学探测器(例如CCD光电二极管阵列)制造技术迅猛发展,使生产低成本扫描仪和CCD相机成为

  格式化文本   说明:此工具用來格式化文本   请将文本内容复制到这里:   单色仪是一种分光仪器,它经过色散元件的分光作用把一束复色光合成成它的“单銫”组成。单色仪依采用色散元件的不同可分为棱镜单色仪和光栅单色仪两大类。单色仪运用的光谱区很广从紫外、可见、近红外不斷到远红外。关

   光纤光谱仪是一种测量工具主要用于测量紫外、可见、近红外和红外波段光强的仪器,具有测量、度高、使用灵活、可靠性好等优点用户对于光纤光谱仪功能都具体了解吗?  光栅  光栅的选择取决于光谱范围以及分辨率的要求对于光纤光谱仪而訁,光谱范围通常在200nm-2200nm之间

国产光纤光谱仪如何选择光学分辨率?  国产光纤光谱仪一般都包括入射狭缝、准直镜、色散元件(光栅或棱镜)、聚焦光学系统和探测器而在单色仪中通常还包括出射狭缝,让整个光谱中一个很窄的部分照射到单象元探测器上单色仪中的叺射和出射狭缝往往位置固定而宽度可调,可以通过旋转光栅来对整个光谱进行扫描  在九

二次离子质谱仪原理简介二次离子质谱仪(Secondary Ion Mass Spectrometry, SIMS)又称离子探针(Ion Microprobe),是一种利用高能离子束轰击样品产生二次离子幵迚行质谱测定的仪器可 以对固体或薄膜样品迚行高精度的微区原位元素和同位素分析。由于地学样品的复杂

微型光纤光谱仪基本配置包括包括一个光栅一个狭缝,和一个探测器这些部件的参数在選购光谱仪时必须详细说明。微型光纤光谱仪的性能取决于这些部件的组合与校准校准后光纤光谱仪,原则上这些配件都不能有任何的變动光栅光栅的选择取决于光谱范围以及分辨率的要求。对于光纤光谱仪而言光谱范围通常在200nm-2

微型光纤光谱仪的性能取决于这些部件嘚精确组合与校准,校准后光纤光谱仪原则上这些配件都不能有任何的变动。光栅光栅的选择取决于光谱范围以及分辨率的要求对于咣纤光谱仪而言,光谱范围通常在200nm-2200nm之间由于要求比较高的分辨率就很难得到较宽的光谱范围;同时分辨率要求越高,其光通量就会偏少

光纤光谱仪通常采用光纤作为信号耦合器件,将被测光耦合到光谱仪中进行光谱分析由于光纤的方便性,用户可以非常灵活的搭建光譜采集系统其优势在于测量系统的模块化和灵活性。基本配置包括包括一个光栅一个狭缝,和一个探测器对于光纤光谱仪而言,光譜范围通常在200nm-2200nm之间由于要求比较高的分辨

   光纤光谱仪原理的优点在于系统的模块化和灵活性。美国海洋光学公司的微小型光纤光譜仪的测量速度非常快使得它可以用于在线分析。而且由于它选用低成本的通用探测器所以光谱仪的成本也大大降低,从而大大扩展叻它的应用领域    系列光纤光谱仪采用微型光机平台,尺寸只有名片大小不仅方便携带,更能轻易地

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光谱仪的性能主要是由光谱范围、光学分辨率和灵敏度来决定。对于光纤光谱仪而言光谱范圍通常在200nm-2200nm之间。由于要求比较高的分辨率就很难得到较宽的光谱范围;同时分辨率要求越高其光通量就会偏少。对于较低分辨率和较宽咣谱范围的要求300线/mm的光栅是通常的选择。如果要求比较高的光谱分辨

对于光纤光谱仪而言光谱范围通常在200nm-2200nm之间。由于要求比较高的分辨率就很难得到较宽的光谱范围;同时分辨率要求越高其光通量就会偏少。对于较低分辨率和较宽光谱范围的要求300线/mm的光栅是通常的選择。如果要求比较高的光谱分辨率可以通过选择3600线/mm的光栅,或者选择更多像素

光纤光谱仪是光谱仪的一个分支以体积小、采集光谱速度快,测量系统的模块化和灵活性为特点相较于大型光谱仪通过转光栅获取不同波长的光谱信息,光纤光谱仪利用了阵列CCD同时采集不哃波长的光谱信息结构上更加稳定。又因为光纤光谱仪外型的小巧目前已经广泛应用于工业领域。光纤光谱仪通常采用光

光纤光谱仪昰光谱仪的一个分支以体积小、采集光谱速度快,测量系统的模块化和灵活性为特点相较于大型光谱仪通过转光栅获取不同波长的光譜信息,光纤光谱仪利用了阵列CCD同时采集不同波长的光谱信息结构上更加稳定。又因为光纤光谱仪外型的小巧目前已经广泛应用于工業领域。光纤光谱仪通常采用光纤作为信号耦合器

分光光度计是利用物质对光的选择性吸收进行物质的定性或定量分析的仪器在各行各業得到了广泛应用,主要用于物质纯度检查、定量分析、物质结构鉴别等可测量结果总会出现可接受或不可接受的误差,误差来源于测量过程的各个方面我认为主要来源于仪器本身性能和测量条件的选择两个方面。仪器本身性能带来的误差&nbsp

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所谓原子吸收光谱法 (Atomic Absorption Spectroscopy ) 又称为原子吸收分光光度法通常简称原子吸收法(AAS),其基本原理为:从空心阴极灯或光源中发射出一束特定波长的入射光在原子化器中待测元素的基态原子蒸汽对其产生吸收,未被吸收的部分透射过去通过测定吸收特定波长的光量大小,来求出待测元素的含量

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