WFX-810塞曼原子吸收分光光度计
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WFX – 120C型原子吸收分光光度计简易操作方法北京瑞利分析仪器公司Beijing Rayleigh Analytical Instrument Co (北京第二光学仪器厂)为了便于初学原子吸收分光光度计仪器的用户更快地掌握仪器的使用方法,使仪器尽快的服务于社会,我公司应用实验室的技术人员编写了本方法。
原子吸收的使用人员在初次使用该仪器时可按本手册方法操作,尽快地掌握仪器的使用方法。
1.向上打开仪器左上部的灯箱盖,转动元素灯架,将元素灯底座上凸起的定位卡对准灯架上灯插座凹下的定位槽垂直插下,安装待测元素灯。
记下相应的元素灯所在位置。
(即元素灯号)2.开启计算机电源。
再开启仪器主机电源。
3.双击计算机桌面上的瑞利操作软件“图标”,进入仪器操作软件。
4.点击“操作”,点击“编辑分析方法(M)”出现“操作说明”,选择“分析光源”栏中的“火焰原子吸收”,点击“继续”,出现“创建新的分析方法”栏,点击“分析元素”右侧的“…”,出现元素周期表,选择待测元素符号,点击“确定”。
回到“创建新的分析方法”栏,点击“确定”。
5.出现“方法编辑器”根据用户元素灯装入的灯位号,在“方法编辑器”中点击“仪器条件”,点击“灯位置”右侧箭头确定灯位。
点击“确定”。
6.点击“测量条件”,点击“阻尼”右侧空格将0.1改为2。
点击“读数时间”右侧空格改为2秒。
“延迟时间”为0。
选择“测量方式”为工作曲线,“分析信号”为时间平均。
7.点击“工作曲线参数”,点击“方程”右侧箭头选择一次方程,点击标准空白右侧空白处打勾,测量次数为2。
点击“浓度单位”右侧的箭头将“ng/ml”改为“μg/ml”。
在右侧的空白栏中输入标准溶液浓度。
如:有1μg/ml,2μg/ml, 3μg/ml三个标准溶液,可为S1“1”,S2“2”,S3“3”。
测量次数输入2。
点击“确定”。
8.出现“操作说明”点击“完成”。
9.点击操作软件左上角的“文件”,点击“新建”出现“选择分析光源”,点击“确定”出现“分析任务设计”栏,点击“选择方法”出现已编辑完成元素,点击“确定”。
原子吸收分光光度计用户需求说明(URS)XXX制药公司2020年XX月文件审批:起草:审核:批准:目录1 简述和背景 (4)2 目的 (4)3 适用范围 (4)4 参考文献 (4)5 用户要求 (5)5.1 硬件要求 (5)5.2 软件要求 (5)5.3 附件要求 (6)5.4 外观及安全性要求 (7)5.5 性能要求 (7)5.6 法规要求 (9)5.7 培训要求 (9)5.8 验证、确认要求 (10)5.9 文件要求 (10)5.10供应商要求 (11)5.11 其他要求 (11)1 简述和背景原子吸收分光光度计是用于中药材、中药饮片重金属及有害元素测定的检测设备。
测量时依据要求可选择石墨炉法、火焰法、以及氢化物法。
设备由光源、原子化器、背景校正系统、自动进样系统和检测系统组成。
原子吸收分光光度计的测量对象是呈原子状态的金属元素和部分非金属元素,是基于测量蒸汽中原子对特征电磁辐射的吸收强度进行定量分析的一种仪器分析方法。
原子吸收分光光度法遵循朗伯比尔定律,一般通过比较对照品溶液和供试品溶液的吸光度,可计算供试品中待测元素的含量。
2 目的本文是中心实验室对需要购买的原子吸收分光光度计的用户需求说明。
主要阐述了我们对要购买原子吸收分光光度计的软硬件要求、安全要求、性能要求、法规要求、培训要求,文件要求、供应商要求、其他要求等。
使供应商能够提供满足我公司需求的原子吸收分光光度计。
3 适用范围供应商需达到本文的全部要求后,方可从其处购入设备。
仪器购入后安装在指定位置。
本URS 为仪器的基本要求,但实际过程中不仅限于此要求。
4 参考文献《药品生产质量管理规范》(2010版)《中华人民共和国药典》2015年版及附录《计算机化系统》《中华人民共和国药典》2020年版《药品GMP指南》(2011年版)《原子吸收光谱仪检定规程》JJG(教委) 023-1996《原子吸收分光光度计检定规程》JJG 694-2009《原子吸收分光光度计》GB/T 21187-20075 用户要求所购设备应满足以下要求:5.1 硬件要求5.2 软件要求5.3 附件要求5.4 外观及安全性要求5.5 性能要求5.6 法规要求5.7培训要求5.8验证、确认要求5.9文件要求5.10供应商要求5.11 其他要求。
火焰塞曼原子吸收分光光度计-概述说明以及解释1.引言1.1 概述火焰塞曼原子吸收分光光度计是一种常用的分析仪器,用于测量物质中吸收光的强度。
它利用了原子在特定波长的光辐射下的吸收特性,通过测量吸收光的强度变化来分析样品中的目标成分。
火焰塞曼原子吸收分光光度计的工作原理基于塞曼效应和原子吸收光谱。
当样品中的原子处于基态时,它们会吸收特定波长的光,并发生能级跃迁。
根据能级跃迁的不同,样品中各个元素对应不同的吸收波长,形成了吸收光谱。
火焰塞曼原子吸收分光光度计利用这种原理,通过扫描吸收光谱中的特定波长,并测量吸收光的强度来分析样品中不同元素的含量。
该仪器的应用领域非常广泛。
在环境监测中,可以用于分析大气和水体中的污染物元素含量;在食品安全检测中,可以用于测定食品和农产品中的重金属元素含量;在药品检验中,可以用于检测药物中的微量元素;在冶金和地质勘探中,可以用于矿石和岩石样品的元素分析等。
它的快速、精确、灵敏等特点,使其成为现代化学分析领域中不可或缺的分析工具。
总之,火焰塞曼原子吸收分光光度计是一种基于原子吸收光谱原理的重要分析仪器,具有广泛的应用范围。
它通过测量样品中吸收光的强度变化,能够准确、快速地分析出样品中各个元素的含量,为许多领域的科学研究和实际应用提供了可靠的数据支持。
文章结构是指文章的整体组织框架,包括引言、正文和结论三个部分。
引言部分主要介绍文章的背景和目的,正文部分详细叙述关于火焰塞曼原子吸收分光光度计的原理和应用,结论部分总结了文章的主要内容,并对未来的发展进行了展望。
文章的具体结构如下:1. 引言1.1 概述在这一部分,将对火焰塞曼原子吸收分光光度计进行简要介绍,说明其在分析科学中的重要性和应用领域。
1.2 文章结构本部分将对整篇文章的结构进行说明,阐述各个部分的内容和重点。
1.3 目的在这一节中,将明确本文的研究目的和意义,为读者提供整体的研究框架。
2. 正文2.1 火焰塞曼原子吸收分光光度计的原理在这一部分,将详细介绍火焰塞曼原子吸收分光光度计的工作原理、组成结构以及相关的光学原理等内容。
关于发布北京市自主创新产品(朝阳区)的通知
各有关单位:
根据市政府《关于在中关村科技园区开展政府采购自主创新产品试点工作的意见》和《北京市自主创新产品认定办法(修订)》的规定,通过专家评审,经市科委、市发展改革委、市住房和城乡建设委、市经信委、中关村管委会认定,我区有“1kW数字电视发射机”等176个产品为北京市自主创新产品,现予以发布。
特此通知。
北京市第一批自主创新产品目录(朝阳区)
北京市第二批自主创新产品目录(朝阳区)
北京市第三批自主创新产品目录(朝阳区)。
现代水质分析技术读书报告原发子展吸现收状光及谱展仪望姓名:指导教师:专业:学号:原子吸收光谱仪发展现状及展望摘要:原子吸收光谱仪由于其检出限低、准确度高、简便性高、选择性高,一般情况下共存元素不干扰等特点,现已广泛用于冶金、地质、采矿、石油、轻工、农业、医药、卫生、食品及环境监测等方面的常量及微痕量元素分析。
本文仅就查阅的相关文献简单介绍一下原子吸收光谱仪的发展现状、成就及以及存在的问题,并对21世纪原子吸收光谱仪的研发进展与趋势作出展望。
关键词:原子吸收光谱仪;技术发展;特征谱线1 引言澳大利亚物理学家 A.Walsh于 1955年首先提出有关原子吸收光谱分析方法的理论,1959年前苏联物理学家 L’vov研究电加热石墨炉用于原子吸收光谱分析获得成功。
理论与方法的问世催生了1960年世界上第一台原子吸收光谱(AAS)仪器的诞生。
随着科学技术的发展,AAS仪器也经历了突飞猛进、一日千里的发展变革过程,经历了由旋钮人工操作的仪器,发展为高度自动化的现代水平的 AAS仪器;由晶体管分离元件到 IC元件大规模集成电路的演变过程,AAS 仪器分析功能日臻完善。
2004年德国Analytikjena AG公司在世界上首次推出了ContrAA 300型顺序扫描连续光源火焰原子吸收光谱商品仪器,标志着新型AAS仪器时代已经正在向我们走来。
30多年来,对光源、分光系统与光电检测元件三大系统,多元素同时测定CS—AAS仪器装置的实验室研究取得了丰硕成果。
2 原子吸收光谱仪的组成及工作原理(1)原子吸收光谱仪的组成原子吸收光谱仪是由光源、原子化系统、分光系统和检测系统组成。
A 光源作为光源要求发射的待测元素的锐线光谱有足够的强度、背景小、稳定性。
一般采用:空心阴极灯无极放电灯B 原子化器可分为预混合型火焰原子化器,石墨炉原子化器,石英炉原子化器,阴极溅射原子化器。
C 分光系统(单色器)由凹面反射镜、狭缝或色散元件组成,色散元件为棱镜或衍射光栅。
原子吸收分光光度计操作步骤
打开电脑—打开主机电源—双击图标进行自检—等自检完成后进行元素灯选择—根据向导提示进行寻峰操作。
火焰法:点击图标设置样品—点击图标进行参数设置—点击中的进行原子化器位置的调整—打开空气压缩机电源(压力0.25-0.3MPa)—打开乙炔气瓶开关(压力调节到
0.06MPa左右)—点击图标—点击图标进行能量自动平衡。
点击—点击图标开始测量。
测量结束后依次关闭乙炔,空压机,关闭主机。
石墨炉法:打开石墨炉电源—打开氩气(压力0.6-0.8MPa)--
点击图标设置样品—点击图标进行参数设置—点击炉体打开后,安装石墨管,装好后点击关闭炉体—点击
中的进行原子化器位置的调整—点击图标调整能量
—打开冷却水--点击设置升温程序--点击空烧三次后,点击开始测量。
测量结束后依次关闭冷却水,氩气,石墨炉电源,关闭主机。
1、目的:标准原子吸取仪操作程序,对的使用仪器,保证检测工作顺当进展,保障操作人员人身安全和设备安全。
2、范围:合用于 WFX-200 原子吸取分光光度计〔火焰法和石墨炉法〕的使用操作。
3、职责:3.1WFX-200 原子吸取光谱仪操作人员依据本规程操作仪器,对仪器进展寻常维护作使用登记。
3.2仪器保管人员负责监视仪器操作是否符合规程,对仪器进展定期维护、保养。
3.3科室主任负责对违规状况进展查处,并进展跟踪订正。
4、技术指标:波长范围190nm~900nm波长准确度≤±0.25nm波长反复性≤0.15nm光谱带宽偏差≤±0.02nm基线稳定性静态基线漂移≤0.005Abs/30min 静态基线瞬时噪声≤0.001Abs点火基线漂移≤0.005Abs/30min点火基线瞬时噪声≤0.005Abs火焰法:铜Cu≤0.04ug/mL/1%灵敏度石墨炉法:镉Cd≤0.9x10-1g2火焰法:≤0.007ug/mL检出限石墨炉法:≤4pg火焰法:≤0.9%反复性石墨炉法:≤4.5%火焰法:≤10%线性误差石墨炉法:≤15%5、合用工作环境使用环境:温度范围:10℃~35℃,相对湿度<80%,远离任何产生强电磁场、高频波的设备,具有良好的通风,无振动,无灰尘、潮湿和腐蚀性气体,避开阳光直射。
严禁乙炔气体接触铜,银等金属。
严禁烟火。
6、操作环节:6.1开机程序1)一方面翻开总电源,开仪器主机电源开关,仪器预热30min。
2)翻开电脑,进入软件 wfx200。
6.2火焰法在“编辑分析方法”选择“火焰原子吸取”操作程序。
1)选择:创立方法,点击连续,选择需要测量的元素〔Cu/或者其他相应要检测元素符号〕,点击拟定。
同一种元素的同一种分析状况〔谱线、标准曲线、灯位置、灯电流均一样〕只需编辑一次,即不需要每次开机都先编辑。
2)选择元素灯位、狭缝 0.2-0.4〔铁、锰选择 0.2〕,或依据元素规定选择。
原子吸收分光光度计操作规程(新)原子吸收分光光度计操作规程⒈压缩机打开供应干净干燥的助燃气,压力控制在0.35±0.03MPa。
⒉开启灯架门,拧下固定空心阴极灯的螺帽,插好空心阴极灯,将螺帽拧回,记好灯所插的灯架位置,关好灯架门。
⒊打开抽烟机、原子吸收分光光度计和电脑,点击电脑桌面上的中文版AA6300客户端图标,出现“WizAArd注册”窗口,无密码,直接点击“OK”,出现“WizAArd选择”对话框,如果是第一次测定的金属元素,双击“元素选择”即可;如果是曾经检测过的金属元素,可以点击“新近模板”,套用以前设定好的程序。
⒋点击“元素选择”出现“元素选择”对话框,点击对话框中的“连接”键,电脑与原子吸收分光光度计进行连接检测,出现“初始化”界面,此界面除“ASC检查”和“GFA检查”为红色外,其余均应为绿色,其中当检测到燃气压力、助燃气压力和废液探头时,系统会提示是否检测,如果仪器在正常使用时,可以点击“否”,省略检测,如果仪器长时间不用,需要点击“是”,进行检测,以检查三项是否有问题存在,防止发生事故。
全部检测完后,点击“OK”。
⒌“初始化”结束后,出现“火焰分析的仪器检查目录”,在确认仪器在完善了检查目录中九项的要求,在九项目录前打勾,点击“OK”,退出“火焰分析的仪器检查目录”对话框。
⒍“连接”检测完毕后,回到“元素选择”对话框,点击“选择元素”,出现“装载元素”窗口,在元素域中可以直接输入所要检测的元素符号,也可在元素域的下拉菜单中寻找,还可点击“周期表”,从周期表中选择;然后选择“火焰连续”和“普通灯”。
选择后点击“确定”。
⒎进入“编辑参数”的“光学参数”窗口,修改点灯方式(检测锰元素用NON-BGC,检测铁元素用BGC-D2),点击灯位设置,出现灯位位置窗口(点击灯位设置,灯架可以转动),将在装灯的插座号后的元素框中的下拉菜单中选择所要检测元素,点击“OK”,回到“光学参数”界面,在“点灯”上打勾,此时空心阴极灯点亮;然后点击“谱线搜索”键,出现“谱线搜索”窗口,系统自动进行搜索,直到“谱线搜索”和“光束平衡”都出现“OK”,谱线正常时,点击“关闭”键,回到“光学参数”窗口。
WFX-810塞曼原子吸收分光光度计
技术特点:
独特的双光源双原子化器一体化结构(国家专利)国内外首创,仪器人性化设计的成功之作
● 并列的火焰与石墨炉原子化器,无需切换和移动,仪器保持长期稳定可靠。
● 双光源分时使用,无需换灯,可分析元素数达到最多,最大限度减少操作调整时间。
● 交替使用最短光路,减少光能量损失。
更强的双磁场塞曼背景校正技术
● 火焰法与石墨炉法采用恒磁场横向塞曼背景校正装置,具有超强的双原子化器全波段高背景吸收校正能力。
● 增强的火焰恒磁场强度提高了分析灵敏度。
● 准双光束特性扣除基线漂移,节省预热时间,提高分析精度。
石墨炉电源与主机一体化设计
● 使用多重屏蔽技术,成功减少电磁干扰。
● 缩短供电距离,大幅降低电源损耗。
● 紧凑结构,仪器占用空间最小,现场安装简便快捷,方便移动。
先进的电路设计
● 新一代大规模芯片技术,电路板卡简捷可靠。
● 新一代总线及内部网络技术,增强了系统的抗干扰能力。
精确的自动化操作
● 8灯座双输光源自动转换,自动调节供电与优化光束位置
● 自动波长扫描及寻峰
● 自动切换光谱带宽
● 自动切换火焰与石墨炉操作,自动点火,自动设置气体流量.
最新高可靠无火焰全自动分析技术
● 全新设计的石墨炉及供电电源系统,超高速升温,超长时稳定,超高电源效率。
● 智能化全自动进样器,自动配制工作曲线,自动跟踪校正样品杯液面高度,自动长期记忆进样探针位置。
面面俱到的安全保护
● 火焰系统具有燃气泄露,流量异常,空气欠压,异常熄火的报警与自动保护功能。
● 石墨炉系统具有保护气欠压,冷却水监测,报警及保护功能。
● 磁场系统具有冷却水监测与保护功能。
● 废液管水封监测与报警功能。
人性化的操作软件
● Windows XP全汉化应用程序,方便,友好,可靠。
● 仪器参数快速设置,自动调节,自动优化。
● 仪器安全监测快速提示及保护。
● 智能的分析质量控制功能,精密度控制,标准样品检查与Spike检查。
● 随意可选多种分析报告。