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  • 原子吸收光譜儀的組成部件簡介

    光源 作為光源要求發射的待測元素的銳線光譜有足夠的強度、背景小、穩定性 一般采用:空心陰極燈 無極放電燈 分光系統(單色器) 由凹面反射鏡、狹縫或色散元件組成 色散元件為棱鏡或衍射光柵 單色器的性能是指色散率、分辨率和集光本領 檢測系統 由檢測器(光電倍增管)、放大器、對數轉換器和電腦組成......閱讀全文

    原子吸收光譜儀的組成部件簡介

      光源  作為光源要求發射的待測元素的銳線光譜有足夠的強度、背景小、穩定性  一般采用:空心陰極燈 無極放電燈  分光系統(單色器)  由凹面反射鏡、狹縫或色散元件組成  色散元件為棱鏡或衍射光柵  單色器的性能是指色散率、分辨率和集光本領  檢測系統  由檢測器(光電倍增管)、放大器、對數轉換器

    原子吸收光譜儀的組成有哪些部件

      原子吸收光譜儀是由光源、原子化系統、分光系統和檢測系統組成。   A 光源   作為光源要求發射的待測元素的銳線光譜有足夠的強度、背景小、穩定性   一般采用:空心陰極燈 無極放電燈   B 原子化器(atomizer)   可分為預混合型火焰原子化器(premixed flame a

    原子吸收光譜儀的主要組成部件及其作用

    原子吸收光譜儀主要由以下部分組成(1)銳線光源,發射譜線寬度很窄的元素共振線;(2)原子化器,將試樣蒸發并使待測元素轉化為基態原子蒸氣;?(3)分光系統,使銳線光源輻射的共振發射線正確地通過或聚焦于原子化區,把透過光聚焦于單色器的入射狹縫,并將待測元素的吸收線與鄰近譜線分開;(4 )檢測系統,將待測

    火焰原子吸收光譜儀的組成簡介

      原子吸收光譜儀是由光源、原子化系統、分光系統和檢測系統組成。  A 光源  作為光源要求發射的待測元素的銳線光譜有足夠的強度、背景小、穩定性  一般采用:空心陰極燈無極放電燈  B 原子化器(atomizer)  可分為預混合型火焰原子化器(premixed flame atomizer),石墨

    原子吸收光譜儀的基本部件

    原子吸收分光光度計一般由四大部分組成,即光源(單色銳線輻射源)、試樣原子化器、單色儀和數據處理系統(包括光電轉換器及相應的檢測裝置)。原子化器主要有兩大類,即火焰原子化器和電熱原子化器。火焰有多種火焰,目前普遍應用的是空氣—乙炔火焰。電熱原子化器普遍應用的是石墨爐原子化器,因而原子吸收分光光度計,就

    原子吸收光譜儀結構及組成

    一、儀器的組成原子吸收光譜儀主要由光源、原子化系統、分光系統及檢測系統四個主要部分組成。(1) 光源 原子吸收光譜儀光源的作用是發射被測元素的特征共振輻射,用以提供原子從由基態躍遷到相應的激發態的光能。空心陰極燈是原子吸收光譜儀中應用最廣的一種光源。包括一個空心圓筒形陰極和一個陽極,陰極由待測元素材

    原子吸收光譜儀由什么組成?

      原子吸收光譜儀由以下四部分組成  1.光源系統:空心陰極燈  2.原子化系統:火焰原子化器;石墨爐原子化器或氫化物發生器。  3.分光系統:單色器  4.檢測系統:光電倍增管等  一、光源系統:  原子吸收光源應滿足以下條件  1.能輻射出半寬度比吸收線半寬度還窄的譜線,并且發射線的中心頻率應與

    原子吸收光譜儀的組成和用途

      儀器從光源輻射出具有待測元素特征譜線的光,通過試樣蒸氣時被蒸氣中待測元素基態原子所吸收,由輻射特征譜線光被減弱的程度來測定試樣中待測元素的含量。  組成: 光源、原子化器、分光系統、檢測系統  用途:因原子吸收光譜儀的靈敏、準確、簡便等特點,現已廣泛用于冶金、地質、采礦、石油、輕工、農業、醫藥、

    原子發射光譜儀由哪幾大部件組成

    原子發射光譜儀由光源、單色器、檢測器和獨處器件這幾部分組成。利用物質在熱激發或電激發下,每種元素的原子或離子發射特征光譜來判斷物質的組成,而進行元素的定性與定量分析的。原子發射光譜法可對約70種元素(金屬元素及磷、硅、砷、碳、硼等非金屬元素)進行分析。在一般情況下,用于1%以下含量的組份測定,檢出限

    原子吸收光譜儀的原子化器簡介

      原子化器(atomizer)  可分為預混合型火焰原子化器(premixed flame atomizer),石墨爐原子化器(graphite furnace atomizer),石英爐原子化器(quartz furnace atomizer),陰極濺射原子化器(cathode sputteri

    原子吸收光譜儀的組成分析

      原子吸收光譜儀是由光源、原子化系統、分光系統和檢測系統組成。  A光源  作為光源要求發射的待測元素的銳線光譜有足夠的強度、背景小、穩定性。  一般采用:空心陰極燈無極放電燈  B原子化器(atomizer)  可分為預混合型火焰原子化器(premixedflameatomizer),石墨爐原子

    原子吸收光譜儀的組成結構是什么?

      原子吸收光譜儀可測定多種元素,火焰原子吸收光譜法可測到10-9g/mL數量級,石墨爐原子吸收法可測到10-13g/mL數量級。其氫化物發生器可對8種揮發性元素汞、砷、鉛、硒、錫、碲、銻、鍺等進行微痕量測定。  原子吸收光譜儀是由光源、原子化系統、分光系統和檢測系統組成。  A 光源  作為光源要

    原子吸收光譜儀的組成及相關介紹

      1.光源系統:空心陰極燈  2.原子化系統:火焰原子化器;石墨爐原子化器或氫化物發生器。  3.分光系統:單色器  4.檢測系統:光電倍增管等  光源系統  原子吸收光源應滿足以下條件  1.能輻射出半寬度比吸收線半寬度還窄的譜線,并且發射線的中心頻率應與吸收線的中心頻率相同。  2.輻射的強度

    原子吸收光譜儀的組成分析

      原子吸收光譜儀是由光源、原子化系統、分光系統和檢測系統組成。  A光源  作為光源要求發射的待測元素的銳線光譜有足夠的強度、背景小、穩定性。  一般采用:空心陰極燈無極放電燈  B原子化器(atomizer)  可分為預混合型火焰原子化器(premixedflameatomizer),石墨爐原子

    火焰原子吸收光譜儀簡介

      原子吸收是指呈氣態的原子對由同類原子輻射出的特征譜線所具有的吸收現象。當輻射投射到原子蒸氣上時,如果輻射波長相應的能量等于原子由基態躍遷到激發態所需要的能量時,則會引起原子對輻射的吸收,產生吸收光譜。基態原子吸收了能量,最外層的電子產生躍遷,從低能態躍遷到激發態。

    原子吸收光譜儀的發展簡介

    1802年烏拉斯登(W.H.Wollaston)發現太陽連續光譜中存在許多暗線。1814年夫勞霍弗(J.Fraunhofer)再次觀察到這些暗線,但無法解釋,將這些暗線稱為夫勞霍弗暗線。1820年布魯斯特(D.Brewster)第一個解釋了這些暗線是由太陽外圍大氣圈對太陽光吸收而產生。1860年克希

    你知道原子吸收光譜儀的結構組成么

    你知道原子吸收光譜儀的結構組成么?下面就讓我們一起來了解一下吧。?  原子吸收光譜儀是由光源、原子化系統、分光系統和檢測系統組成。?  1、光源?  作為光源要求發射的待測元素的銳線光譜有足夠的強度、背景小、穩定性?  一般采用:空心陰極燈 無極放電燈?  2、原子化器(atomizer)?  可分

    火焰原子吸收光譜儀的組成結構和原理

    原子吸收是指呈氣態的原子對由同類原子輻射出的特征譜線所具有的吸收現象。原子吸收光譜儀的原理是根據物質基態原子蒸汽對特征輻射吸收的作用來進行金屬元素分析。原子吸收光譜儀是由光源、原子化系統、分光系統和檢測系統構成。?火焰原子化法是利用氣體燃燒形成的火焰來進行原子化的,實際上就是一個噴霧燃燒器,由三部分

    原子吸收光譜儀簡介及原理

    子吸收光譜儀可測定多種元素,其氫化物發生器可對8種揮發性元素汞、砷、鉛、硒、錫、碲、銻、鍺等進行微痕量測定。原子吸收光譜儀是由光源、原子化系統、分光系統和檢測系統組成。因原子吸收光譜儀的靈敏、準確、簡便等特點,現已廣泛用于冶金、地質、采礦、石油、輕工、農業、醫藥、衛生、食品及環境監測等方面的常量及微

    火焰原子吸收光譜儀的用途簡介

      原子吸收光譜儀可測定多種元素,火焰原子吸收光譜法可測到(10)-9g/mL數量級,石墨爐原子吸收法可測到(10)-13g/mL數量級。其氫化物發生器可對8種揮發性元素汞、砷、鉛、硒、錫、碲、銻、鍺等進行微痕量測定。  因原子吸收光譜儀的靈敏、準確、簡便等特點,現已廣泛用于冶金、地質、采礦、石油、

    實驗室光譜儀器原子吸收光譜儀的組成和構造

    原子吸收光譜儀由五個部分組成,分別為輻射光源、原子化器、分光系統、檢測系統及數據處理系統。附件結構有冷卻系統裝置、自動進樣系統裝置、背景校正系統。火焰原子吸收光譜儀配有穩壓電源裝置、氫化物發生裝置及空氣壓縮機等。?原子吸收光譜儀目前分成兩大類:①線光源原子吸收(LS-AA)光譜儀,傳統的使用銳線光源

    原子吸收原理和組成

    ①原子吸收的原理 一般情況下原子都是處于基態的。 當特征輻射通過原子蒸氣時,基態原子從輻射中吸收能量,由基態躍遷到 激發態。 當特征輻射通過原子蒸氣時,基態原子從輻射中吸收能量,最外層電子由 基態躍遷到激發態。 原子對光的吸收程度取決于光程內基態原子的濃度。在一般 情況下,可以近似的認為所有的原子都

    原子吸收光譜的組成

    物理干擾是指試樣在轉移、蒸發過程中任何物理因素變化而引起的干擾效應。屬于這類干擾的因素有:試液的粘度、溶劑的蒸汽壓、霧化氣體的壓力等。物理干擾是非選擇性干擾,對試樣各元素的影響基本是相似的。配制與被測試樣相似的標準樣品,是消除物理干擾的常用的方法。在不知道試樣組成或無法匹配試樣時,可采用標準加入法或

    PE原子吸收光譜儀核心部件空心陰極燈

     空心陰極燈,又稱元素燈,簡稱HCL(Hollow Cathode Lamp),是?PE原子吸收光譜儀(AAS)中的關鍵部件之一。作為分析光源主要用來提供被測元素的銳線光譜,能發射待測元素的特征譜線,在較低工作電流條件下,能輻射強度較大的特征譜線,譜線寬度窄,自吸效應小,燈的輻射立體角小,在使用效果

    原子吸收光譜儀種類及方法簡介

      目前,市場上常見的原子吸收光譜儀有火焰式、石墨爐式、氫化式、冷蒸汽式等四類。?  1. 火焰式原子吸收光譜法( FLAA:?  直接將樣品導入儀器進行偵測。其不同于感應耦合電漿原子發射光譜法者,為只能進行單一元素的檢測,及較不會受到元素間光譜線的干擾。笑氣/乙炔或空氣/乙炔火焰系作為將吸入的樣品

    原子吸收光譜儀種類及方法簡介

     1. 火焰式原子吸收光譜法( FLAA:?  直接將樣品導入儀器進行偵測。其不同于感應耦合電漿原子發射光譜法者,為只能進行單一元素的檢測,及較不會受到元素間光譜線的干擾。笑氣/乙炔或空氣/乙炔火焰系作為將吸入的樣品解離的能源,使樣品變成自由的原子態,而可吸收待測原子的特定光線,分析某些元素時,所使

    原子吸收光譜儀的結構組成及原理是怎樣的

      原子吸收光譜儀從光源輻射出具有待測元素特征譜線的光,通過試樣蒸氣時被蒸氣中待測元素基態原子所吸收,由輻射特征譜線光被減弱的程度來測定試樣中待測元素的含量。   光譜.jpg   原子吸收光譜儀主要組成部分:   (1)光源:發射待測元素的共振輻射。要求銳線光源,輻射強度大,穩定性高,背景小

    原子熒光光譜儀的組成和用途簡介

      原子熒光光譜法(AFS)是介于原子發射光譜(AES)和原子吸收光譜(AAS)之間的光譜分析技術。它的基本原理是基態原子(一般蒸汽狀態)吸收合適的特定頻率的輻射而被激發至高能態,而后激發過程中以光輻射的形式發射出特征波長的熒光。  組成:蒸氣發生系統、原子化系統、光學系統、氣路系統、電路系統  用

    原子吸收光譜儀主要有哪部分組成

    原子吸收光譜儀可測定多種元素,火焰原子吸收光譜法可測到10-9g/mL數量級,石墨爐原子吸收法可測到10-13g/mL數量級。其氫化物發生器可對8種揮發性元素汞、砷、鉛、硒、錫、碲、銻、鍺等進行微痕量測定。 原子吸收光譜儀的組成 原子吸收光譜儀是由光源、原子化系統、分光系統和檢測系統組成。 A

    火焰原子吸收儀的產品組成

    原子吸收光譜儀由光源、原子化器、單色器和檢測器等四部分組成,如圖2-1所示:2.1光源光源是原子吸收光譜儀的重要組成部分,它的性能指標直接影響分析的檢出限、精密度及穩定性等性能。光源的作用是發射被測元素的特征共振輻射。對光源的基本要求:發射的共振輻射的半寬度要明顯小于吸收線的半寬度;輻射的強度要大;

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