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。普分科技原子吸收仪器售后服务好,让用户无后顾之忧。八灯位原子吸收原理
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。汕头原子吸收元素含量测试地质勘探利用普分原子吸收确定矿物元素,助力资源开发。
原子吸收光谱仪在环境监测、食品检测、医药等领域发挥着重要作用。其原理的独特性使其能够实现对微量元素的准确测定。 原理上,原子吸收利用了原子对特定波长光的共振吸收。当光的频率与原子的固有频率相匹配时,原子会强烈地吸收光的能量。这种共振吸收具有高度的选择性,不同元素的原子具有不同的共振吸收波长。 在测试过程中,要注意样品的代表性和稳定性。对于复杂的样品,可能需要进行预处理,如分离、富集等操作,以提高待测元素的浓度和减少干扰。在仪器操作方面,要熟练掌握原子化器的使用方法,确保原子化效率高。同时,要定期对仪器进行维护和校准,保证测量结果的准确性和可靠性。
深圳普分科技PF400原子吸收参数: 光学系统: 波长范围:185nm-900nm。 光栅刻线:1800 条。 单色器:Czerny-Turner 型。 光谱带宽:0.2、0.4、1.0、2.0nm,多档自动切换。 波长精确度:±0.25nm。 波长重复性:0.05nm。 基线漂移:0.003A/30min。 光源系统: 灯座: 6 灯座自动切换。 预热灯数:预热元素灯数量可自定义,可 4 个灯同时预热。 灯电源供电方式:400Hz 方波脉冲。 灯电流调节范围:0—10mA 平均电流。 原子化系统: 特征浓度(Cu):0.025μg/ml/1%。 检出限(Cu):0.006μg/ml。 燃烧器:100mm 单缝钛金属燃烧器,空冷预混合型。 精密度(Cu):RSD≤0.5%原子吸收光谱仪,利用原子吸收特定波长光,准确测定元素含量。
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。食品行业:普分科技原子吸收严格把控食品中金属元素,保障食品安全,让你吃得放心。四川八灯位原子吸收
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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。八灯位原子吸收原理
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...