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原子熒光光度計故障排查
原子熒光光度計在對土壤的元素檢測時,其熒光強(qiáng)度非常低,并且不會隨著標(biāo)準(zhǔn)濃度變化而變化,標(biāo)準(zhǔn)下的濃度熒光強(qiáng)度基本上和空白時相同。根據(jù)原子熒光光度計的工作原理,其故障發(fā)生在熒光檢測儀器內(nèi)、原子化系統(tǒng)、氫化物發(fā)生系統(tǒng)、氣路系統(tǒng)及電子線路部分的可能性極大。熒光檢測器原子化系統(tǒng)排查時需注意,雙道原子熒光光度計廠家,使用原子熒光技術(shù)檢測元素時,檢測過程中會產(chǎn)生有關(guān)的氫化物,所以檢測時必須要提供原子化溫度。原子化溫度主要是由氫火焰提供的,爐絲除了點燃火焰外,其自身還有保持爐體溫度的作用,雙道原子熒光光度計多少錢,所以爐絲在供電電壓過低的情況下,雖然也能點燃火焰,但爐體溫度過低會導(dǎo)致原子化效率,導(dǎo)致基態(tài)原子生成不足,使熒光的強(qiáng)度也過低,因此檢測時必須要達(dá)到合適的原子化溫度才可進(jìn)行檢測。
原子熒光光譜儀基本介紹
利用原子熒光譜線的波長和強(qiáng)度進(jìn)行物質(zhì)的定性與定量分析的方法。原子蒸氣吸收特征波長的輻射之后,原子激發(fā)到高能級,激發(fā)態(tài)原子接著以輻射方式去活化,由高能級躍遷到較低能級的過程中所發(fā)射的光稱為原子熒光。當(dāng)激發(fā)光源停止照射之后,發(fā)射熒光的過程隨即停止。 原子熒光可分為 3類:即共振熒光、非共振熒光和敏化熒光,其中以共振原子熒光強(qiáng),雙道原子熒光光度計生產(chǎn)廠家,在分析中應(yīng)用廣。共振熒光是所發(fā)射的熒光和吸收的輻射波長相同。只有當(dāng)基態(tài)是單一態(tài),不存在中間能級,雙道原子熒光光度計,才能產(chǎn)生共振熒光。非共振熒光是激發(fā)態(tài)原子發(fā)射的熒光波長和吸收的輻射波長不相同。非共振熒光又可分為直躍線熒光、階躍線熒光和反斯托克斯熒光。直躍線熒光是激發(fā)態(tài)原子由高能級躍遷到高于基態(tài)的亞穩(wěn)能級所產(chǎn)生的熒光。階躍線熒光是激發(fā)態(tài)原子先以非輻射方式去活化損失部分能量,回到較低的激發(fā)態(tài),再以輻射方式去活化躍遷到基態(tài)所發(fā)射的熒光。直躍線和階躍線熒光的波長都是比吸收輻射的波長要長。反斯托克斯熒光的特點是熒光波長比吸收光輻射的波長要短。敏化原子熒光是激發(fā)態(tài)原子通過碰撞將激發(fā)能轉(zhuǎn)移給另一個原子使其激發(fā),后者再以輻射方式去活化而發(fā)射的熒光。
原子熒光光譜法
原子熒光光譜法是測量樣品中基態(tài)原子受激發(fā)后產(chǎn)生的原子熒光,故用于測定樣品中的原子含量。原子發(fā)射光或吸收光是因為原子核外電子在不同能量狀態(tài)運動,躍遷時釋放或吸收能量(或波長),對應(yīng)的波長范圍在可見和紫外光波段(約在190nm~850nm),研究這一范圍的原子特征光譜屬于原子光譜。
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