原子荧光光谱仪原理
原子荧光光谱法是通过测量待测元素的原子蒸气在辐射能激发下产生的荧光发射强度,来确定待测元素含量的方法。气态自由原子吸收特征波长辐射后,原子的外层电子从基态或低能级跃迁到高能级经过约10-8s,又跃迁至基态或低能级,同时发射出与原激发波长相同或不同的辐射,称为原子荧光。原子荧光分为共振荧光、直跃荧光、阶跃荧光等。
原子荧光环境检测应用
对于环境样品中汞等元素的测试,针对于记忆效应比较强的汞元素,采用多功能反应模块和集扩式传输室模块装置,高度集成进样、氢化反应、废液排除等功能于一身,大大精简了装置,将传统近2米的进样管路缩减至0.5米左右,减少传输路径从而减小记忆效应。同时模块选用进口材质,降低汞元素吸附记忆效应小。高度集成模块化设计也为安装调试维护带来便利。此外,在批量测试样品中汞元素,出现漂移现象时,软件中标准曲线校正功能可校正数据,提高测试的稳定性。
原子荧光光谱仪分析
原子荧光光谱法是介于原子发射光谱法和原子吸收光谱法之间的光谱分析技术,它的基本原理就是通过测量待测元素原子蒸气在辐射能激发下产生的荧光发射强度来确定待测元素含量的方法。
蒸气发生—原子荧光光谱法和冷蒸气原子荧光光谱法是一种新的联用分析技术,也是目前原子荧光光谱分析领域中更有实用价值的分析技术。它将蒸气发生进样技术与无色散原子荧光光谱测定的特点结合起来。蒸气发生进样技术在常温常压下即可将试样溶液用强还原剂转化成气态形式的共价氢化物、单质气态汞原子或挥发性化合物,无需特殊高温,即可将其在瞬间原子化,目前可测元素已扩大到11种(As、Sb、Bi、Se、Te、Pb、Sn、Ge、Hg、Zn和Cd)。其中:As、Sb、Bi、Se、Te、Pb、Sn、Ge 8个元素可形成气态氢化物,Cd、Zn形成气态组分,Hg形成原子蒸气。
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