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氢化物原子吸收准确测定的关键
氢化物原子吸收准确测定的关键

氢化物原子吸收准确测定的关键在于选择合适的氢化物发生技术、优化原子吸收光谱分析条件以及消除干扰因素。以下是具体介绍:1、选择合适的氢化物发生技术:氢化物发生技术与原子吸收相结合,可以解决传统原子吸收法在测定挥发性元素时灵敏度低的问题。通过使用还原剂,将待测元素转化为气态氢化物,从而提高了原子吸收法的灵敏度和选择性。选择合适的氢化物发生器作为进样和反应输送系统,对于提高测定的准确性至关重要。2、优化...

2024-10-25
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  • 分析紫外可见在生命科学领域中的应用

    目前,紫外可见分光光度计的应用主要是在定量分析方面。先从生命科学领域的应用来介绍。紫外可见分光光度计在生命科学中应用非常广泛。主要的是以下5个方面。1.蛋白质分析工作中的应用紫外可见分光光度计在蛋白质的分析中,主要的是作蛋白质含量检测;一般是在蛋白质的吸收峰上作吸光度测定。因为蛋白质对紫外光的主要吸收波长为280nm,所以,采用光度测量模式,将仪器的波长GOTO到蛋白质的大吸收峰波长280nm上,测试其吸光度大小,就可完成对蛋白质的定量检测。2.核酸分析工作中的应用紫外可见分...

    20207-20
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  • 原子荧光光谱的操作注意事项

    原子荧光光谱法具有原子吸收和原子发射光谱两种技术的优势,克服了单一技术在某些方面的缺点,对一些元素具有分析灵敏度高、干扰少、线性范围宽、可多元素同时分析等特点,这些优点使得该方法在冶金、地质、石油、农业、生物医学、地球化学、材料科学、环境科学等各个领域内获得了相当广泛的应用。原子荧光是原子蒸气受具有特征波长的光源照射后,其中一些自由原子被激发跃迁到较高能态,然后去活化回到某一较低能态(常常是基态)而发射出特征光谱的物理现象。各种元素都有其特定的原子荧光光谱,根据原子荧光强度的...

    20207-17
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  • 原子吸收的测定条件选择

    测定条件该如何选择1、分析线的选择:适宜的分析线,应视具体情况由实验确定。实验方法:首先扫描空心阴极灯的发射光谱,了解有哪几条可供选择的谱线,然后喷入试液,根据吸收情况,选择不受干扰而且吸光度值适度的谱线作为分析线。2、狭缝宽度的选择:合适的狭缝宽度同样应通过实验确定,即将试液喷入火焰中,调节狭缝宽度,并观察相应的吸收度变化,吸光度大且平稳时的大狭缝宽度即为狭缝宽度。3、灯电流的选择:在保证放电稳定和足够光强的条件下,尽量选择低的工作电流。4、原子化条件的选择:应根据被测元素...

    20207-17
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  • 教你使用氢化物发生器测水中硒Se含量的方法

    氢化物发生法是通过一些元素在一定条件下与还原剂形成气态的自由原子或氢化物或易挥发的气态化合物,与介质分离,然后导入石英管原子化器进行原子化。火焰原子吸收法和氢化物发生器联用,可实现偏振塞曼背景校正,从而保证基线稳定,得到更准确的结果,这种原子化法适用于As、Se、Sb等元素。采用氢化物发生法对硒Se进行微量分析,可以达到相当于自来水水质基准值或环境基准值的1/10,即1μg/L附近的范围。硒的预处理硒在河流中以4价或6价形式存在,但6价的硒不生成氢化物,所以要在预处理时统一为...

    20207-14
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  • 原子荧光光谱仪的几个概念

    原子荧光光谱仪的几个概念:AFS:原子荧光光谱法的英文缩写。原子蒸气吸收特定波长的光辐射的能量而被激发,受激原子在去激发过程中发射出一定波长的光辐射称为原子荧光,检测原子荧光得出分析数据的分析方法成为原子荧光光谱法。载流:主要作用是和还原剂反应,生成初生态氢(H?)。还原剂:产生初生态氢(H?)的主要来源。原子化器:氢化物原子化所在位置,结构为石英炉和电炉丝。氢化物发生器产生的氢化物由载气推送到石英炉心,经点火形成氩-氢火焰,使进入的氢化物原子化。蠕动泵:一种通过蠕动挤压硅胶...

    20207-14
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  • 空心阴极灯的操作参数影响分析结果

    主要有两个参数影响分析结果。分别是:(a)空心阴极灯的电流,影响发射强度。(b)控制光谱线的仪器上的光谱带宽(狭缝)1.灯电流增加灯电流的效果就是增加灯的发射强度。灯的发射强度影响的是测定的分析信号中的基线噪音(吸收)的大小。基线的稳定是确保获得良好精密度和检出限的关键。由于基线噪音的大小与灯的发射强度成反比,因此灯的发射强度越大,基线噪音越小。表面上看值得注意的是设定的电流必须小于灯的额定电流。但事实上并不是这么简单的。当操作电流超过推荐电流较多之后,就会发生自吸现象造成发...

    20207-14
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  • 了解一下氢化物发生器的日常维护的方法

    氢化物发生器是产生氢化物的器具,该发生器升温快速,安装方便,温度稳定;使用寿命比火焰加热长10倍以上,免去燃料消耗,只要取下石英管即可迅速改变分析方式。下面让我们来了解一下氢化物发生器的日常维护及故障排除:1、启动键在读数哨音发出后弹不起来,检查气源,保证通气管路的畅通和足够的压力。2、三种溶液吸入正常,但主机无吸收,请检查气液分离管和发生器背面混合器输出管;是否有不通畅之处,要保证其畅通,如用水珠用空气将其吹干。3、如电热石英管内有燃火现象,测定时有较高的杂峰,是载气不纯的...

    20207-13
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  • 原子吸收光谱法的基本原理及常用的定量方法

    原子吸收光谱法(atomicabsorptionspectrometry,AAS),也称作原子吸收分光光度法(atomicabsorptionspectrophotometry,AAS),是根据蒸气相中待测元素的基态原子对其共振辐射的吸收强度来测定试样中该元素含量的一种仪器剖析办法。原子吸收光谱法的基本原理及常用的定量方法从光源发射出具有待测元素特征谱线的光,经过试样蒸气时,被蒸气中待测元素的基态原子所吸收,吸收程度与被测元素的含量成正比。所以,可以根据测得的吸光度求得试样中...

    20207-13
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  • 紫外可见分光光度计需要避免哪些环境下使用

    紫外可见分光光度计虽然使用方便和精确度高,但是在使用中需要避免在以下环境中进行使用,如果在不合适的环境下进行使用,不仅仅会影响到设备使用的精准度情况,而且还容易造成损坏设备情况的发生需要避免才行。1、紫外可见分光光度计不能在温度太高和太低及湿度太高的环境下进行使用。大家需要知道多的电子设备都是怕潮湿环境的,潮湿环境下使用不但设备精确度相对低,而且还易发生污染设备或者损坏设备的情况发生,包括使用环境温度太高和太低都不行,通常紫外可见分光光度计使用的合适温度范围在5摄氏度到35摄...

    20207-9
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  • 什么是氢化物发生器

    氢化物发生器是一种在分析化学中常用的设备,它可以将样品中的氢化物有效地转化为氢气,从而进行后续的分析。它具有许多优点,如灵敏度高、选择性好、操作简便等,在多个领域中都有广泛的应用。主要优点是它的高灵敏度和良好的选择性。在分析化学中,样品中的氢化物转化为氢气并被载气携带,进入色谱柱进行分离。由于氢化物的沸点较低,因此可以快速分析样品中的氢化物,而不需要担心样品的分解。同时,氢化物发生器还可以通过控制反应温度和压力等参数,有效地控制反应过程,从而获得更好的分析结果。氢化物发生器在...

    20207-7
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  • 原来在使用原子荧光光度计之前有这么多注意事项

    你知道在使用原子荧光光度计之前需要满足哪些条件么?不知道也没关系,下面就让我们一起来了解一下吧。一、放置原子荧光光度计的实验室必须具有排风设备和良好的供电系统1.从操作人员的健康和仪器正常使用方面考虑,要求必须有排风设备,具体仪器尺寸要求见下图。2.排风系统的抽风口高度应距工作台面85厘米,抽风口的中心距离工作台的前沿30厘米,排风量不宜过大,以免影响仪器的稳定性,而且不得与其它设备共用一个排风通道。3.在南方或湿度、温度较高的地区,为保证计算机以及主机电子线路的安全,建议安...

    20207-6
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  • 紫外可见分光光度计组成结构

    紫外可见分光光度计组成结构:1、光源(1)光源:提供符合要求的入射光。(2)要求:在整个紫外光区或可见光谱区可以发射连续光谱,具有足够的辐射强度、较好的稳定性、较长的使用寿命。2、单色器(1)单色器:将光源发射的复合光分解成连续光谱并可从中选出任一波长单色光的光学系统。(2)单色器主要由狭缝、色散元件和透镜系统组成。①色散元件是棱镜和反射光栅的组合。②狭缝和透镜系统控制光的方向。(3)棱镜单色器利用不同波长的光在棱镜内折射率不同将复合光色散为单色光。(4)光栅单色器一系列等宽...

    20207-6
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