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。
AFS分析是通过光电检测器把原子荧光信号转换成电信号,再经过放大、调解等检测电路后,用记录器或峰值保持电压表来记录荧光强度。
AFS分析采用的检测器件有光电倍增管、光电管、光敏二管、光敏电阻。其中常用的是光电倍增管。
原子荧光光谱仪的光学系统分为色散型和无色散型。
色散型--由激发光源、原子化器、单色器及接收放大器组成
无色散型--由激发光源、原子化器、滤光片及日盲光电倍增管组成
供给能量将样品中被测元素转变为基态原子的过程叫原子化。原子化系统就是将被测样品原子化并将原子蒸气送入光路系统的部件。要激发原子荧光,必须将结合态原子变成自由原子导入激发光束中。溶液中的被测元素原子是通过化学键与其他原子键结合在一起的,所以必须提供能量使其原子化。
原子荧光分析原理:
气态自由原子吸收特征光源的辐射后,原子的外层电子跃迁到较高能级,然后又跃迁返回基态或较低能级,同时发射出与原激发波长相同或不同的荧光即为原子荧光。原子荧光是光致发光,也是二次发光。利用这一物理现象发展起来的分析方法被称为原子荧光光谱分析。
对无机元素进行测定前,要把测定的样品进行处理,要经过氢化物的氢化反应。要将样本溶液调整到被测定元素出现的介质反应,使样本在定容后出现原子荧光测定所需要的酸度,选取被测定元素的合适价态,提高度。同时氢化反应有时也需要还原剂,通常选择的或者是,他们的浓度选取也会影响到测定结果,为此,要根据不同无机元素,选择的或者是的浓度。
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