企业商机
原子吸收基本参数
  • 品牌
  • 普分
  • 型号
  • PF300
  • 类型
  • 原子吸收分光光度计
原子吸收企业商机

原子吸收使用特点: 1、仪器简单操作方便 原子吸收光谱仪的结构相对简单,主要由光源、原子化器、分光系统和检测系统等部分组成。操作也比较简便,易于掌握。经过一定的培训,操作人员就能够熟练地使用仪器进行分析测试。与一些复杂的大型分析仪器相比,原子吸收光谱仪的维护和保养也相对容易,不需要专业的技术人员进行频繁的维护。这使得原子吸收测试在各种实验室中都能够得到广泛的应用。 2、成本相对较低 与一些分析仪器相比,原子吸收光谱仪的价格相对较低,而且运行成本也不高。仪器的使用寿命较长,维护成本较低。在分析测试过程中,所需的试剂和消耗品也相对较少,这使得原子吸收测试的总体成本较低。对于一些预算有限的实验室或企业来说,原子吸收测试是一种经济实惠的元素分析方法。而且,随着技术的不断发展和市场的竞争,原子吸收光谱仪的价格还在不断下降,其成本优势将更加明显。这使得更多的实验室和企业能够使用原子吸收测试进行元素分析,推动了该技术的广泛应用。普分 AA 机仪器火焰原子化器效率高,分析效果佳。江西原子吸收测试仪

江西原子吸收测试仪,原子吸收

原子吸收检测仪的原理基于原子的能级结构。不同元素的原子具有特定的能级,当受到特定波长的光照射时,处于基态的原子会吸收光子的能量跃迁到激发态。这种吸收是高度选择性的,只有特定波长的光才能被特定元素的原子吸收。 在测试过程中,样品经过预处理后被引入原子化器。原子化器的作用是将样品中的待测元素转化为原子态。常见的原子化器有火焰原子化器和石墨炉原子化器。火焰原子化器利用高温火焰使样品原子化,而石墨炉原子化器则通过程序升温将样品加热至原子化温度。原子化后的原子吸收来自光源的特定波长光,光强度的减弱程度与待测元素的浓度成正比。通过测量吸光度,并结合标准曲线法,可以确定样品中待测元素的含量。韶关原子吸收电镀药水分析原子吸收光谱仪灵敏度高,选择性好,分析速度快。

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原子吸收测试元素含量是一种重要的分析技术,用于测定样品中特定元素的含量。其原理基于原子对特定波长光的吸收。当一束特定波长的光通过含有待测元素原子的蒸气时,部分光会被原子吸收,导致光强度减弱。通过测量光强度的变化,可以确定待测元素的浓度。 测试过程通常包括样品制备、仪器调试、标准曲线绘制和样品测定等步骤。首先,将样品进行适当的处理,如溶解、稀释等,使其成为适合测试的溶液状态。然后,调试原子吸收光谱仪,包括选择合适的光源(通常为空心阴极灯)、调整火焰或石墨炉等原子化器的条件。接着,使用已知浓度的标准溶液绘制标准曲线,即在不同浓度下测量其吸光度,建立吸光度与浓度的关系。然后,将待测样品注入仪器,测量其吸光度,根据标准曲线计算出样品中待测元素的浓度。

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。锂材料行业,深圳普分科技原子吸收确保锂产品质量,助力新能源产业蓬勃发展。

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深圳普分科技 PF系列原子吸收在环境监测中的应用 原子吸收光谱法在环境监测领域发挥着重要作用。在水质监测方面,可以精确测定水中的重金属含量,如铅、汞、镉、铜等。这些重金属若超标会对水生生物和人体健康造成严重危害。通过原子吸收分析,能够及时发现水质污染问题,为采取相应的治理措施提供依据。对于土壤监测,原子吸收可以测定土壤中的重金属含量,评估土壤污染状况。这对于保护土壤资源、保障农产品安全至关重要。 深圳普分科技 PF系列.原子吸收在食品检测中的应用 食品质量与安全关系到人们的身体健康。原子吸收光谱法在食品检测中有着广泛的应用。可以检测食品中的微量元素,如铁、锌、铜等,这些元素对人体的生长发育和生理功能起着重要作用。同时,也能检测食品中的重金属污染,如汞、镉、铅等。对于农产品,原子吸收可以分析土壤和灌溉水中的重金属在农作物中的积累情况,确保农产品的安全。在食品加工过程中,原子吸收还可以监测食品添加剂中的金属成分,防止超标使用对人体造成危害。 还有其它许多涉及到金属元素含量检测的应用领域等等。电镀行业,普分科技原子吸收稳定可靠,为电镀工艺改进提供实时的研究数据。东莞六灯位原子吸收

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原子吸收在电镀行业的应用方案:电镀液中铜离子含量测定 实验目的:准确测定电镀液中的铜离子含量,以监控电镀工艺的稳定性。 实验材料与设备:电镀液样品、原子吸收光谱仪、容量瓶、移液管、酸溶液等。 实验步骤: 样品制备:从电镀槽中取出适量的电镀液样品,放入干净的容器中。如果样品中存在悬浮物或杂质,可通过过滤进行初步处理。 稀释:根据预计的铜离子浓度范围,用去离子水对样品进行适当的稀释。将稀释后的样品转移至容量瓶中,定容至刻度。 仪器准备:打开原子吸收光谱仪,预热至稳定状态。选择合适的铜元素分析灯,调整仪器参数,如波长、狭缝宽度、灯电流等。 标准曲线绘制:配制一系列不同浓度的铜离子标准溶液,使用原子吸收光谱仪分别测量其吸光度。以铜离子浓度为横坐标,吸光度为纵坐标,绘制标准曲线。 样品测定:将制备好的电镀液样品注入原子吸收光谱仪中,测量其吸光度。根据标准曲线,计算出样品中铜离子的浓度。 结果分析:对测定结果进行分析,判断电镀液中的铜离子含量是否在合适的范围内。如果含量过高或过低,可调整电镀工艺参数,如电流密度、电镀时间等,以保证电镀质量。江西原子吸收测试仪

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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...

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