原子荧光光谱法是通过测量待测元素的游离基态原子,在吸收其特征光谱(激发光)后所辐射的原子荧光的强度,进行的定量分析方法。目前用于原子荧光分析的主要有共振荧光、直跃线荧光和阶跃线荧光等。共振荧光的跃迁几率大,且用普通线光谱就能获得相当高的辐射密度,用于分析可以得到高的灵敏度。
二级气液分离
有效进行气液分离,程度地消除水蒸气对测试结果的影响。
操作软件
中英文切换Windows界面操作系统,全自动定性、定量分析,自动计算样品含量,自动生成测试报告等功能。
原子荧光光谱法(AFS)是一种痕量分析技术,是原子光谱法中的一个重要分支。是介于原子发射光谱法(AES)和原子吸收光谱法(AAS)之间的光谱分析技术 ,所用仪器及操作技术与原子吸收光谱法相近。
原子荧光光谱法:蒸气相中基态原子受到具有特征波长的光源辐射后,其中一些自由原子被激发跃迁到较高能态,然后去激发跃迁到某一较低能态(常常是基态)或邻近基态的另一能态,将吸收的能量以辐射的形式发射出特征波长的原子荧光谱线。各元素都有特定的原子荧光光谱,根据原子荧光强度可测得试样中待测元素的含量。
荧光光谱的激发过程类似于原子吸收光谱,发射过程则类似于原子发射光谱。原子荧光特点:谱线简单,光谱干扰少;检出限低;线性范围宽;AFS适用元素的范围不广泛。
氢化物发生是利用某些能产生初生态还原剂或化学反应,将样品溶液中的分析元素还原为挥发性共价氢化物,然后借助载气流将其导入原子荧光光谱分析系统进行测量。对于As、Sb、Bi、Se、Te、Pb 、Sn、Ge等元素,可在一定酸度下,用NaBH4或KBH4还原成易挥发、易分解的氢化物,如AsH3、SnH4等,然后由载气(氩气或氮气)送入电热石英管内,氢化物分解为气态原子,测量其荧光强度。
氢化物发生法方式:金属酸还原体系(Marsh反应);硼氢化物酸还原体系;电解体系。常用的是硼氢化物酸还原体系。
硼氢化物酸还原体系:酸化过的样品溶液中的、铅、锑、硒等元素与还原剂(一般为或钠)反应在氢化物发生系统中生成氢化物:
应用领域
原子荧光光谱仪的应用领域非常广泛,涉及环境检测、卫生防疫、食品卫生检验、药品检验、城市给排水检验、化妆品检验、土壤饲料肥料检验、样品检验、农产品检验、地质普查、冶金样品检验、教学研究等。
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