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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,全自动原子荧光光谱仪多少钱,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,双道原子荧光光谱仪多少钱,Cd、Zn形成气态组分,原子荧光光谱仪多少钱,Hg形成原子蒸气。
原子荧光光谱仪介绍
原子荧光光度计利用惰性气体气作载气,国产原子荧光光谱仪多少钱,将气态氢化物和过量氢气与载气混合后,导入加热的原子化装置,氢气和气在火焰装置中燃烧加热,氢化物受热以后迅速分解,被测元素离解为基态原子蒸气,其基态原子的量比单纯加热、锑、铋、锡、硒、碲、铅、锗等元素生成的基态原子高几个数量级。
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原子荧光光谱仪
直跃线荧光是激发态原子由高能级跃迁到高于基态的亚稳能级所产生的荧光。阶跃线荧光是激发态原子先以非辐射方式去活化损失部分能量,回到较低的激发态,再以辐射方式去活化跃迁到基态所发射的荧光。直跃线和阶跃线荧光的波长都是比吸收辐射的波长要长。根据荧光谱线的波长可以进行定性分析。在一定实验条件下,荧光强度与被测元素的浓度成正比。据此可以进行定量分析。
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