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北京浩天暉儀器有限公司

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  • 2025

    07-24

    比色法分光光度計的主要特點

    比色法分光光度計是基于物質對光的吸收特性而發展起來的一種重要分析儀器,在現代科學研究和各類檢測領域中占據著關鍵地位。深入了解其特點對于充分發揮儀器功能、準確進行實驗分析具有重要意義。1、高靈敏度光度計能夠檢測到極低濃度的待測物質。其原理在于物質對特定波長光的吸收程度與自身濃度存在定量關系,即使是微量的有色物質或通過顯色反應生成的有色產物,該儀器也能敏銳地捕捉到吸光度的變化。例如在環境監測中,對于痕量重金屬離子與特定顯色劑反應后生成的有色化合物,分光光度計可精準檢測,從而確定環境中超低含量的重金屬
  • 2025

    07-18

    原子吸收光譜儀的光學系統設計:從空心陰極燈到雙光束校準

    原子吸收光譜儀的光學系統設計以空心陰極燈為銳線光源核心,結合雙光束校準技術,實現了對元素特征吸收的高精度測量。其核心設計邏輯可歸納為光源特性匹配、光路分束與動態補償三大環節。空心陰極燈:銳線光源的基石空心陰極燈通過輝光放電產生元素特征譜線,其設計嚴格遵循原子吸收光譜對光源的要求:譜線窄化:燈內填充低壓惰性氣體,通電后氣體電離產生的離子高速轟擊陰極,使金屬原子濺射并與電子碰撞激發,退激時輻射出半寬度僅0.001-0.005nm的銳線光譜,與原子吸收線寬度匹配,避免譜線重疊干擾。波長匹配:陰極材料與
  • 2025

    07-10

    原子吸收光譜儀的構造與原理探析

    原子吸收光譜儀在現代化學分析領域尤其是微量元素分析方面占據著關鍵的地位。它能夠精準地測定樣品中特定元素的含量,其構造和工作原理是實現這一強大功能的基礎。1、光源空心陰極燈是原子吸收光譜儀常用的銳線光源。它由待測元素的純金屬或合金制成陰極,鎢絲或鉭絲等材料制作陽極,在陰極和陽極之間施加適當電壓時,陰極發射出的元素特征譜線能夠準確地與樣品中待測元素的原子吸收譜線相對應,為后續的吸收測量提供特定的入射光。例如,測定鎂元素時就使用鎂空心陰極燈,其發射的鎂特征譜線能滿足鎂原子吸收的波長要求。2、原子化系統
  • 2025

    07-09

    全自動原子熒光光度計介紹及驗收溶液配制

    全自動原子熒光光度計是一種用于測量物質中微量元素含量的儀器。它利用原子在特定能級之間躍遷時所發射的熒光輻射來定量分析樣品中的元素。工作原理:原子熒光光度計的工作原理基于原子的能級結構和電子躍遷。當樣品被加熱或通過電擊激發時,其原子會吸收能量,使電子從基態躍遷到高能級。隨后,電子會自發地返回低能級,釋放出光子以平衡能量差。這些光子的能量與原子的能級差有關,可以用來確定元素的存在和濃度。原子熒光光度計通常包括以下主要組成部分:1.光源:為了激發樣品中的原子產生熒光,通常使用弧光燈、真空紫外光源或激光
  • 2025

    07-09

    簡述單火焰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(也叫原子吸收分光光度計)是一種基于原子光譜法的高精度、高靈敏度的分析儀器,可以快速、準確地檢測樣品中的多種金屬元素。它利用空心陰極燈或光源發射出一束特定波長的入射光,在原子化器中待測元素的基態原子蒸汽對其產生吸收,未被吸收的部分透射過去。通過測定吸收特定波長的光量大小,來求出待測元素的含量。這種方法具有靈敏度高、準確性好、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痕量元素分析。它主要由光源、原子化器、分光系統和檢測系統組
  • 2025

    07-09

    原子吸收分光光度計常見問題及實際應用

    原子吸收分光光度計(簡稱AAS)是一種用于測定溶液中金屬元素含量的儀器。它基于原子吸收光譜原理,通過測量樣品中特定金屬元素的吸收光強度來確定其濃度。AAS的工作原理如下:首先,將待測樣品轉化為氣態原子或離子狀態。這通常通過火焰、電感耦合等方式實現。然后,利用單色儀選擇一個特定波長的光束照射在樣品上,并使用檢測器來測量經過樣品后的光強度。當目標金屬元素存在時,它們會吸收特定波長的光,并產生一個相應減弱的信號。根據比爾-朗伯定律,被吸收的輻射與溶液中金屬元素濃度成正比關系。因此,通過比較待測樣品和已
  • 2025

    06-25

    雙光束與雙波長技術:紫外分光光度計的精度提升路徑

    紫外分光光度計是分析化學中重要的定量工具,其精度直接影響實驗結果的可靠性。雙光束與雙波長技術通過優化光學設計,有效提升了儀器精度,成為高精度分析的核心手段。雙光束技術:實時補償光源波動,提升穩定性傳統單光束儀器易受光源強度波動影響,導致測量誤差。雙光束技術通過分束器將光源分為兩束,分別通過樣品池和參比池,并由同一檢測器同步接收信號。系統通過計算兩束光吸光度的差值,實時消除光源波動、檢測器靈敏度變化等干擾,確保結果穩定。例如,在長時間監測反應動力學時,雙光束技術可顯著降低光源衰減對結果的影響,使吸
  • 2025

    06-22

    原子熒光光譜儀:痕量元素檢測的“銳眼利刃”

    在環境科學、食品安全、地質礦產以及生物醫藥等諸多關鍵領域,對超微量元素的精準探測需求日益凸顯,原子熒光光譜儀于復雜樣品矩陣中精準捕捉痕量元素信息,為科研突破、質量管控及資源勘探等提供關鍵支撐。原子熒光光譜儀的核心作用在于實現超高靈敏度的元素檢測。基于原子熒光原理,當特定元素在特定波長光激發下,基態原子躍遷至激發態后回到基態時會發射出特征熒光,而該儀器專為捕捉這一微弱卻有辨識度的熒光信號而生。在環境監測領域,它能精準測定水樣、土壤、大氣顆粒物中諸如砷、汞、硒等重金屬及類金屬元素,哪怕含量低至ppt
  • 2025

    06-19

    提升原子吸收光譜儀抗干擾能力的策略

    原子吸收光譜儀在分析復雜基體樣品時,易受物理干擾、化學干擾、光譜干擾及電離干擾等影響,導致結果偏差。以下從干擾類型出發,提出針對性解決方案,提升儀器抗干擾能力。一、物理干擾的抑制物理干擾主要由樣品黏度、表面張力等差異引起,導致進樣效率變化。策略:標準加入法:在樣品中加入不同濃度標準溶液,繪制吸光度-濃度曲線,外推至零濃度點,消除基體效應。稀釋法:對高黏度或高鹽基體樣品進行稀釋,降低基體對進樣效率的影響。內標法:加入與待測元素性質相近的內標元素(如釔、銦),通過內標信號校正進樣波動。二、化學干擾的
  • 2025

    06-11

    注射泵原子熒光為科研探索與質量把控提供關鍵支撐

    在環境監測、食品安全、地質勘探等眾多領域,對超低濃度重金屬元素的精準檢測至關重要,而注射泵原子熒光技術于復雜樣品分析中披荊斬棘,為科研探索與質量把控提供關鍵支撐。注射泵原子熒光技術的核心作用在于實現痕量元素的高靈敏、高精度檢測。原子熒光光譜法本身基于元素原子受激發后發射特征熒光的原理,對特定元素具有專屬響應。注射泵的引入更是如虎添翼,它能精確控制樣品溶液的進樣量與進樣速度,將微升級甚至納升級的超微量樣品精準注入原子熒光儀器的激發區。在環境水樣重金屬污染監測中,即便鉛、汞、砷等有害元素含量低至pp
  • 2025

    04-02

    原子吸收光譜儀的工作原理及優勢分析

    工作原理:原子吸收光譜儀是一種利用原子吸收特定波長的光來測定元素濃度的儀器。其工作原理基于原子對特定波長光的吸收特性。當光源發射出具有特定波長的光通過含有待測元素原子的蒸汽時,原子會吸收與其能級躍遷相對應波長的光,從而使光的強度減弱。這種吸收現象的發生,是因為基態原子吸收了能量后,其最外層的電子產生躍遷,從低能態躍遷到激發態。通過測量光強度的減弱程度,就可以確定樣品中待測元素的含量。優勢分析:高靈敏度與低檢出限:原子吸收光譜儀能夠檢測極低濃度的元素,滿足對痕量和超痕量元素分析的需求。高準確度:原
  • 2025

    03-12

    原子吸收光譜儀的技術原理及應用領域深度剖析

    原子吸收光譜儀是一種基于原子吸收光譜原理的分析儀器,其技術原理主要依賴于原子對特定光譜的吸收現象。當光源發出的具有待測元素特征譜線的光通過樣品蒸氣時,蒸氣中的待測元素基態原子會選擇性地吸收這些特征輻射線。這種吸收現象的產生,是因為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,導致原子對輻射的吸收,并產生吸收光譜。通過測量輻射減弱的程度,可以精確推算出樣品中待測元素的含量。原子吸收光譜儀的應用領域極為廣泛。在地質勘探中,它能夠靈敏、準確地測定地質樣品中的多種金屬元素,為礦產資源的勘探和
  • 2025

    02-18

    原子吸收光譜儀的工作原理及在元素分析中的應用

    原子吸收光譜儀(AAS)是一種基于原子吸收光譜法進行元素分析的精密儀器。其工作原理在于,當樣品中的原子蒸氣通過特定波長的光源時,原子會吸收與其特征譜線相匹配的特定波長光子,產生能級躍遷。這些被吸收的光子經過光柵分光后,由檢測器接收并轉化為電信號,形成原子吸收光譜。根據比爾-朗伯定律,原子吸收光譜的吸光度與被測元素的原子濃度成正比,從而可以實現對樣品中元素含量的定量分析。在元素分析中,原子吸收光譜儀具有廣泛的應用。它不僅可以用于測定水樣中的重金屬元素,如銅、鋅、鉛、鎘等,還可以用于分析土壤、食品、
  • 2025

    01-10

    原子吸收光譜儀的維護與校準技術

    原子吸收光譜儀的維護與校準技術是確保其準確度和穩定性的關鍵。以下是對這兩方面的簡要介紹:在維護方面,原子吸收光譜儀需要定期清潔和保養。每次使用后,應對霧化燃燒器系統進行清洗,確保狹縫不留殘渣,火焰保持穩定。同時,要檢查并清理廢液管,避免積液影響測量穩定性。對于光源,如空心陰極燈,應定期用洗耳球吹掉灰塵,若表面有油污,則應用酒精混合液輕輕擦拭。此外,還需注意檢查氣路的密封性,確保燃氣和助燃氣的安全使用。在校準方面,原子吸收光譜儀需要遵循一定的國際和國內標準。光源的校準是首要步驟,通過測量空心陰極燈
  • 2024

    12-12

    原子吸收光譜儀技術原理及構成解析

    原子吸收光譜儀是一種基于原子吸收光譜原理的精密分析儀器,廣泛應用于冶金、地質、采礦、石油等多個領域。其技術原理在于,當光源輻射出具有待測元素特征譜線的光通過試樣蒸氣時,蒸氣中的待測元素基態原子會吸收這些特征譜線,導致光的輻射強度減弱。通過測量這種輻射強度的減弱程度,可以確定試樣中待測元素的含量。原子吸收光譜儀主要由四個核心部分組成:光源、原子化系統、分光系統和檢測系統。光源的作用是發射被測元素的特征共振輻射,提供原子從基態躍遷到激發態所需的光能。空心陰極燈是應用廣的一種光源,其發射的銳線光源具有
  • 2024

    11-19

    原子吸收光譜儀的工作原理及應用領域

    原子吸收光譜儀的工作原理基于原子對特定波長光的吸收特性。當光源發出的光通過含有待測元素的樣品蒸氣時,蒸氣中的基態原子會吸收與其特征譜線相對應的光,從而發生從基態到激發態的躍遷。這一過程中,光的強度會減弱,減弱的程度與樣品中待測元素的含量成正比。通過測量光的減弱程度,我們可以確定樣品中待測元素的含量。原子吸收光譜儀的應用領域非常廣泛。在地質勘探中,它能夠精確測定巖石和礦石中的多種金屬元素,為礦產資源的開發提供重要依據。在冶金工業中,它用于監測原材料、中間產品和最終產品中的元素含量,確保生產過程的穩
  • 2024

    11-17

    注射泵原子熒光不吸液的原因有哪些?

    注射泵原子熒光不吸液的原因可能有多種,以下是一些常見的原因:1、進樣管堵塞:進樣管內可能有雜質、沉淀物或其他物質導致堵塞。需要檢查進樣管是否暢通,如有堵塞需及時清理或更換。2、泵管問題:泵管老化變形、破裂或壓塊太緊或太松都可能導致不吸液。應檢查泵管的狀態,調整固定塊的松緊,必要時更換泵管。3、氣液隔離部分故障:儀器的載氣管路上裝有一個氣液隔離裝置,如果該裝置發生破裂或內部的隔離膜受污染,會導致載氣泄露或不能進入到反應塊,從而影響液體的吸取。此時可暫時不用汽液隔離裝置,把載氣直接接在反應塊上,然后
  • 2024

    11-04

    六燈位原子吸收能量多少才算正常?

    六燈位原子吸收光譜儀是一種先進的分析儀器,用于同時或分別測量多種金屬元素的含量。其正常的能量范圍并不是一個固定的數值,而是受到多種因素的影響,包括儀器型號、待測元素的種類、濃度以及實驗條件等。一般來說,原子吸收光譜儀的光源能量需要足夠高,以確保能夠激發待測元素的原子產生足夠的特征譜線,從而進行準確的定量分析。但是,具體的“正常”能量范圍并沒有一個統一的標準,因為不同的儀器和實驗條件可能會有不同的要求。在實際操作中,通常需要根據六燈位原子吸收光譜儀的說明書和操作手冊來設置和調整光源的能量。如果儀器
  • 2024

    10-25

    氫化物原子吸收準確測定的關鍵

    氫化物原子吸收準確測定的關鍵在于選擇合適的氫化物發生技術、優化原子吸收光譜分析條件以及消除干擾因素。以下是具體介紹:1、選擇合適的氫化物發生技術:氫化物發生技術與原子吸收相結合,可以解決傳統原子吸收法在測定揮發性元素時靈敏度低的問題。通過使用還原劑,將待測元素轉化為氣態氫化物,從而提高了原子吸收法的靈敏度和選擇性。選擇合適的氫化物發生器作為進樣和反應輸送系統,對于提高測定的準確性至關重要。2、優化原子吸收光譜分析條件:選擇適當的吸收波長(分析線),通常選用共振吸收線為分析線,以提高測量的靈敏度和
  • 2024

    10-23

    紫外可見分光光度計:從原理到應用的深度解析

    紫外可見分光光度計是從原理到應用都深度的分析儀器,以下是對其從原理到應用的簡要解析:紫外可見分光光度計的原理基于物質對不同波長光線的吸收現象。當紫外或可見光照射到物質時,物質會吸收特定波長的光,并將其轉化為其他形式的能量。這種吸收現象與物質的分子結構和組成密切相關。通過測量物質在不同波長下的吸光度,即光強度減弱的程度,我們可以得到物質的吸收光譜。這一光譜信息反映了物質內部電子結構和分子間相互作用的細節,是物質定性和定量分析的重要依據。紫外可見分光光度計通常由光源、單色器、樣品室和檢測器等部分組成
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