食品中铅含量测定采用原子吸收光谱法的国标实验过程: 一、实验目的 准确测定食品中铅的含量,确保食品的安全性。 二、实验材料与设备 材料:食品样品、硝酸、高氯酸、铅标准溶液、去离子水等。 设备:原子吸收光谱仪、马弗炉、电热板、容量瓶、移液管等。 三、实验步骤 样品前处理 湿法消解: 干法灰化: 仪器准备 打开原子吸收光谱仪,预热至稳定状态。 选择铅元素的分析波长,通常为 283.3nm。 标准曲线绘制 使用原子吸收光谱仪依次测量各标准溶液的吸光度。以铅浓度为横坐标,吸光度为纵坐标,绘制标准曲线。 样品测定 将处理后的样品溶液注入原子吸收光谱仪,测量其吸光度。 根据标准曲线计算出样品中铅的含量。 四、结果分析 对测定结果进行分析,判断食品中铅的含量是否符合国家标准。普分 AA 机仪器响应速度快,及时给出分析结果。东莞原子吸收环保重金属检测
原子吸收光谱仪的原理基于特定元素的原子对特定波长的光具有选择性吸收。当一束特定波长的光通过含有待测元素的原子蒸气时,部分光被原子吸收,使得光的强度减弱。通过测量被吸收前后光的强度变化,可以确定待测元素的浓度。其重点在于原子的能级结构,不同元素的原子具有不同的能级,只有当入射光的能量与原子的能级差相匹配时,才会发生吸收。这种特性使得原子吸收成为一种高选择性的分析方法,能够准确地测定特定元素的含量。 在原子吸收过程中,首先需要将样品转化为气态原子。这通常通过火焰原子化或石墨炉原子化等方法实现。火焰原子化利用高温火焰将样品中的待测元素转化为原子态,而石墨炉原子化则通过程序升温,在石墨管中逐步将样品加热至原子化温度。原子化后的原子处于激发态和基态的混合状态,当特定波长的光照射时,处于基态的原子吸收光子能量跃迁到激发态,从而导致光强度的减弱。根据朗伯 - 比尔定律,吸光度与待测元素的浓度成正比,由此可以定量分析待测元素的含量。八灯位原子吸收元素检测材料科学借助普分原子吸收研究材料成分,开发新型材料。
深圳普分科技 PF系列原子吸收在涂料中的应用 涂料中的金属颜料和添加剂需要进行严格的质量控制。原子吸收光谱法可以分析涂料中的金属元素含量,确保涂料的颜色、光泽和耐久性。同时,原子吸收还可以检测涂料中的重金属含量,防止对环境和人体造成危害。 深圳普分科技 PF系列原子吸收在塑料行业的应用 塑料中的微量金属元素可能会影响塑料的性能和稳定性。原子吸收可以分析塑料中的金属元素含量,为塑料的配方设计和质量控制提供依据。同时,也可以检测塑料中的重金属含量,防止对环境造成污染。 还有其它许多涉及到金属元素含量检测的应用领域等等。
深圳普分科技 PF系列原子吸收在医药领域的应用 在医药行业,原子吸收光谱法可用于药品中金属元素的含量测定。一些药物中的金属元素可能会影响药物的疗效和安全性。同时,原子吸收还可以分析中药材中的金属元素含量,为中药材的质量评价提供依据。在药物研发过程中,也可以利用原子吸收分析药物与金属离子的相互作用,为新药开发提供参考。 深圳普分科技 PF系列原子吸收在化妆品检测中的应用 化妆品中的金属元素含量也需要严格控制。原子吸收光谱法可以检测化妆品中的铅、汞、砷等重金属含量,确保化妆品的安全性。对于含有天然植物提取物的化妆品,原子吸收还可以分析其中的微量元素,为化妆品的功效评价提供依据。 深圳普分科技 PF系列原子吸收在农业领域的应用 在农业生产中,原子吸收可以分析土壤中的营养元素含量,如氮、磷、钾、钙、镁等,为合理施肥提供依据。同时,也可以检测农产品中的重金属含量,确保农产品的安全。对于肥料生产,原子吸收可以分析肥料中的金属元素含量,保证肥料的质量。 还有其它许多涉及到金属元素含量检测的应用领域等等。深圳普分仪器具有良好的兼容性,可与其他设备配合使用。
原子吸收光谱仪的应用原理是朗伯 - 比尔定律。该定律指出,吸光度与溶液中吸光物质的浓度和光通过的路径长度成正比。在原子吸收测试中,吸光物质就是待测元素的原子。 测试过程首先要选择合适的分析线,即与待测元素的特征吸收波长相对应的光波长。然后,将样品溶液或固体样品转化为气态原子。对于液体样品,可通过喷雾器将其喷入火焰或石墨炉中进行原子化;对于固体样品,可能需要经过消解等处理后再进行原子化。原子化后的原子吸收特定波长的光,光通过单色器分离出分析线后,被检测器检测。检测器将光信号转化为电信号,通过测量吸光度并与标准曲线对比,即可确定样品中待测元素的浓度。科研领域中普分原子吸收是重要分析工具,推动科学发展。惠州原子吸收原理
普分原子吸收光谱仪分析精度不受样品形态限制。东莞原子吸收环保重金属检测
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普分原子吸收分光光度计在元素检测灵敏度方面表现非凡,堪称科研与分析领域的得力助手。它运用原子吸收光谱原理,能够准确捕捉样品中微量元素的信号。对于一些在环境监测、食品检测、生物医药研发等领域至关重要的痕量元素,如铅、汞、镉等重金属,以及铁、锌、铜等生命必需微量元素,检测下限极低。以检测饮用水中的铅含量为例,其灵敏度可达ppb级甚至更低,能够在复杂的水样基质中敏锐地识别出极其微量的铅原子吸收信号,确保水源的安全性监测准确无误。这种高灵敏度源于仪器精密的光学系统,采用高性能的光栅分光,配合先进的光电倍增管探测器,将微弱的光信号高效转化为电信号并放大,为痕量元素分析提供了可靠保障,让科研人员与质检人员...