ICP发射光谱仪检定过程中常见问题及解决方法 光谱仪解决方案
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ICP发射光谱仪原理和故障处理方法ICP发射光谱仪是目前常用的无机元素定性及定量分析仪器,其原理是依据处于激发态的待测元素原子回到基态时发射的特征谱线对待测元素进行分析。
仪器具有多元素同时检出本领,具备分析速度快、选择性好、检出限低等优点。
但不可否认的是,ICP光谱分析中,仪器显现故障也在所难免,适时发觉故障、排出故障很紧要。
ICP光谱仪常见故障紧要有两大类;点火失败以及灵敏度降低,其中点火失败原因相对较为多而杂,今日就来讲讲如何排出ICP光谱仪点火失败的常见原因。
点火失败是ICP光谱仪常见故障之一,即系统不能正常点燃等离子体。
故障原因及解决方法:原因1:氩气不纯或压力低解决方法:(1)更换新氩气,保证氩气纯度。
需要注意的是,每次试验使用氩气钢瓶时,应时刻注意察看氩气钢瓶压力表,不能将氩气全部用完在更换氩气瓶,空氩气瓶二次灌装简单混入空气,影响纯度。
(2)更换氩气在线过滤器,在仪器背面安装有氩气过滤器,使用时间一年或波长校正不通过时需要更换。
原因2:样品不能正确流入雾化器解决方法:(1)假如是由于管路堵塞引起的,可以分段排查堵塞的管道,更换新管或将堵塞部分减掉再做链接即可。
(2)假如是喷针堵塞引起的,可以清洗喷针,将粗端链接上注射器,单向拉注射器推杆,使稀硝酸由细端拉入粗端,反复多次。
需要注意的是,操作时不能推注射器,或使用超声波清洗,这样简单损坏喷针。
(3)防止蠕动泵管路链接错误,注意蠕动泵进样管和废液管的流动方向,点火前先将蠕动泵开启,使进样管进一段空气,察看空气柱在管路中流动情况,方向为进样管—喷针—雾化器—废液管。
原因3:炬管污染解决方法:长时间使用仪器,通过视窗可察看炬管上有不透亮状污染物。
碰到这种情况时,可以更换干净的炬管。
若要清洗炬管应注意,用王水浸泡炬管48小时以上后,先用大量自来水冲洗、蒸馏水冲洗,在将其在蒸馏水中浸泡过夜。
后用去离子水冲洗,并用烘箱烘干。
需要注意的是,更换炬管时,应当确保炬管上没有水,否则点火瞬间矩管会收高温影响溶化变形。
SPECTRO CIROS VISION常见问题及解决方案一、OPI冷却水流量不足光谱仪提示:Insufficent OPI Cooling flow解决方案:1、检查水冷机水位情况,水位最好超过方型桶;2、检查滤网是否堵塞,有必要清洗滤网。
3、检查水量传感器的指示等在点火的状态下是否闪烁,不闪烁表示传感器工作不正常。
(水流量传感器是检测仪器出水口的流量。
)4、打开仪器出水口,用量筒测量仪器出水口的流量,一般正常范围了2.7L/min,在2L/min以上称为正常。
如果出水量正常,而传感器的读数值较低,检查传感器的水轮是否安装好。
5、检查进水的电磁阀,看阀内的管路是否有堵塞现象。
6、清理滤网时,如果发现滤网特别脏,应该对水冷机进行全面的清理,包括水冷机中的滤网,清理滤网后要注意密封。
7、水冷机的压力一般在70~80psi范围内,水冷机短时间的有噪音属于正常情况。
二、等离子熄灭光谱仪提示:Plasma extinguish解决方案:1、如果等离子体是因为火焰跳动剧烈而熄灭,请检查反吹气是否设置太大,在设置反吹后,最后将流量锁锁定,防止下次点火点不着。
2、如果是点火时,反复点火,那么不会进行上面的提示,最好检查观测光纤探测口是否堵塞,可将观测光纤拆卸用晶象砂纸进行打磨平。
3、如果是开动蠕动泵进样后火焰熄灭,检查样品提升管于雾化器连接,进样系统是否存在漏洞。
通常是重新连接雾化器、雾室,更换蠕动泵上的进样管。
用氩气冲洗气路,重新点火。
三、环境温度超限系统提示:Optic tempreture out of limit问题出现原因:环境温度太低或太高,光室温度超过设定报警温度。
解决方案:关闭仪器主机,待环境温度正常后,在开机使用。
四、电压波动系统提示:Interlock and low voltage error解决方案:退出分析程序,关闭仪器主机,重新启动便可解决。
五、分析数据逸出系统提示:Database-size exceeds the user defined warning level of a result-database。
Science &Technology Vision科技视界科技视界0引言ICP ,,,,,,,,。
,,ICP 。
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1ICP 点火故障及处理方法1.1点火故障判断的流程ICP ,,。
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1.2点燃不起火炬的原因及处理方法,,,,,,,,,,,。
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1.3泄漏造成点火故障的原因及排除方法,,,,,,,,,,,。
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1.4RF 冷却水引起点火困难故障的处理方法,,,,,,,,,ICP ,,,。
2其他常见故障的排除方法2.1重要部件、部位的故障,电感耦合等离子体原子发射光谱仪故障与处理沈亚芳卢叶艇(中核运行管理有限公司,浙江海盐314300)【摘要】电感耦合等离子体原子发射光谱仪(以下简称ICP ),是化学分析过程中的重要设备,主要用于产品在生产过程中相关分析,对其中的微量元素能更加准确地进行分析。
尤其是在期中如果检测出一些其他杂质元素,会比以往的分析方法具有更加强大的优势,因此,这个测量方法在各个领域都被广泛的应用。
【关键词】电感耦合等离子体;点火;光谱;维保中图分类号:O657.31文献标识码:ADOI:10.19694/ki.issn2095-2457.2021.17.36机械与电子102. All Rights Reserved.科技视界,,,,。
2.1.1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,。
2.1.2,,.、。
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2.2抽风引发的仪器故障,,, ,,,,,,,,,。
2.3过度维护引起的仪器故障,。
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3结语ICP,,,,,,,,,,,,、。
【参考文献】[1]赵青峰,张文龙.电感耦合等离子体发射光谱法同时测定地表水中的钡、钴、铝、镍、钼重金属残留[J].化学工程师,2021,35(2):17-19. [2]李流川,李德华,常虹,等.电感耦合等离子体发射光谱法测定油条中铝含量的不确定度评定[J].食品安全质量检测学报,2021,12(4):1443-1447.[3]李香珍.电感耦合等离子体发射光谱法在饲料检测中的应用前景[J].畜禽业,2021,32(2):35-36.机械与电子103. All Rights Reserved.Science&Technology Vision科技视界。
ICP的校正方法、使用和维护、检出限、工作原理ICP的校正方法有波长校正和分析校正:一、波长校正的目的是使波长与检测器象素之间完全吻合。
分两步进行:1、光谱仪校正—调整仪器的偏差2、漂移补偿—克服波长随时间而变化(1)光谱校正对仪器实际测到的波长与理论波长之间的差别进行校正。
应在每台仪器上单独测试一系列化学元素的波长,并将之储存为校正数据(一般储存在计算机中)。
通常存为下列一组数据:调试偏差;相关系数; 和修正系数。
光谱仪的校正要通过用户的指令来进行。
(2)漂移补偿这是为克服环境变化,如温度气压等,而引起的波长漂移,所采用的一种常规监视过程。
仪器在进样间歇期间,监测多条氩线波长,将实际值与理论值相比较,并对误差进行补偿。
当仪器第一次安装时、或软件重新安装后,需要进行波长校正。
当更换了多色器吹扫气体类型后,也必须进行波长校长。
吹扫气可为Ar或N2。
二、分析校正(建立标准曲线)的目的是建立光强读数与元素浓度之间的关系。
即对已知浓度的标样进行测试,建立起其响应值与浓度之间的关系曲线。
在ICP-AES技术当中, 浓度与强度之间的关系一般为线性关系。
当浓度较高时,与线性关系会有一些偏差,通常强度会稍稍降低,即浓度的两倍低于强度的两倍。
对有些元素,高浓度的强度会稍微更强一些,使曲线稍微向上弯曲。
上弯曲线通常可设置适当等离子体条件来加以克服。
其线性范围可能会达到4到6个数量级。
浓度校正曲线(标准曲线)是最广泛采用的一种校正方式。
方法是对一系列标准样品进行测量,得出各个强度/浓度点,再对一个空白进行测量,以得到零浓度值时的强度值。
采用数学方法对所得各点进行拟合,得到标准曲线,未知样品浓度按照该曲线及所测得强度值得出。
ICP的使用和维护:1、仪器一定要有良好的使用环境等离子体光谱与其它大型精密仪器一样,需要在一定的环境下运行,失去这些条件,不仅仪器的使用效果不好,而且改变仪器的检测性能,甚至造成损坏,缩短寿命。
根据光学仪器的特点,对环境温度和湿度有一定要求。
【光谱仪】光谱仪的八大维护和修理技巧光谱仪维护和修理保养光谱仪又称分光仪,广泛为认知的为直读光谱仪。
由一个入射狭缝,一个色散系统,一个成像系统和一个或多个出射狭缝构成。
以色散元件将辐射源的电磁辐射分别出所需要的波长或波长区域,并在选定的波长上(或扫描某一波段)进行强度测定。
光谱仪的八大维护和修理技巧:1、“先易后难”:先解决比较简单的问题,再渐渐处理比较扎手的故障。
仪器发生故障时,尤其是发生比较多而杂的综合性故障,对于解决这种故障应当先从比较简单解决的故障入手,如:检修仪器的电路板,应先检查电阻、电容、电感、二极管、三极管、保险丝、接插件、指示灯、开关等,在排出这些元件故障后,再检查集成电路、大功率管、功率模块、专用传感器、微处理器IC、接口IC、存储器IC等。
2、“先简后繁”,先从简单的器件或部位下手,再进入多而杂繁琐的电路或线路。
在维护和修理电路时,依据仪器的电路原理,先从简单的电路开始进行,如指示灯不亮、按键失灵或接触不良、电压电流表无指示或指示异常、电源插头插座松动、保险丝是否熔断、开关接触是否牢靠等。
在此基础上进一步维护和修理多而杂的而繁琐主电路或线路,如变压器、继电器、接触器、电磁阀、压力传感器、过压(限压)保护开关、流量传感器等主控电路或线路。
3、“先软后硬”,先检查软件程序运行是否正常,再分析硬件运行是否有问题。
随着科学技术水平的进展,电脑在光谱仪中应用,使仪器的检测水平大幅度的提高,功能更趋近于智能化,很多故障都是通过电脑自带的故障诊断程序,进行综合全面的检测,如当仪器显示真空不良、温度异常、压力异常、无积分信号、通讯停止等显示时,我们必需是在此基础之上,顺藤摸瓜沿电脑指示的异常信息,去检查所对应的硬件,这样可以很快的找到故障的根源,缩短维护和修理时间,提高工作效率。
4、“先外后内”,先检查仪器外围设施,再检查仪器本身。
仪器蓦地整机停电不工作了,首先检查仪器的外围情况,如冷却水是否停止,水泵或水闸阀是否异常,燃气或辅佑襄助气气压是否偏低或过高,电磁阀是否失电或断路,电气开关或空气开关是否跳闸,各外部接插件是否脱落等。
光谱仪常见问题解答汇总当你第一次使用光谱仪或操作软件时,经常会遇到一些所谓的共同问题的困扰。
实际上这些所谓的问题可以用十分简单的方法解决。
下面列出一些常见的问题和解决方法,可使你不必翻查仪器说明书或联系仪器维修工程师。
问题1.为什么仪器不工作?不管是新手或是有一定操作经验的实验员在使用仪器的过程中或多或少会碰到这个所谓的“严重”问题。
实际上解决的办法非常简单,下面总结列出了一些常见的导致你不能得到一张谱图的原因,如果你不喜欢动手调整仪器或操作激光,那么就顺序检查下列各项以保证仪器和所有附件都正确接通。
◆检查仪器和所有附件插座都插好并接通电源。
◆保证激光器(如果附带电源)都插好并接通,由于激光器有不同种类,可参照每个激光器的说明书获取进一步的帮助。
◆在有两个或多个激光器的系统中,确保联锁系统设置在正确的位置上,正确的激光器被接通。
◆检查仪器的外罩处于安全的关闭状态,联锁装置正在运转。
如果以上操作都已经检查过,你就可以准备进行光谱测试了。
将样品放置在显微镜下,启动光谱操作软件,如果你仍不能得到光谱,检查下面各项。
◆保证样品被正确地放置在显微镜下,即样品被精确地聚焦并照射在样品正确的位置上。
测量时经常需改变不同的测试区域以避免因样品不纯带来一些非期望结果的可能。
◆保证激光正确辐照在样品上,保证显微镜光圈的孔径设置正确并处于正确的位置上(不同品牌的光谱仪按各自的要求处理)。
◆检查所有软件窗口的设置是否正确◆检查成像区域设置窗口的数值并保证激光像点处于该区域的中心。
标准成像区域应该是激光像点中心垂直方向两边各10个像元。
检查狭缝的设置,当进行标准操作时,狭缝应为50μm。
ICP常出现的问题以及对策一、用ICP中的两条谱线测汞,得到的结果相差很远,194测定的结果为0.9ppm,而253的测定结果则为10PPM,不知道怎么会这样?1. 先查一下有什么共存元素,194.23nm, V干扰;253.65nm,Fe 干扰。
2. 仪器上一般回有提示吧。
如果是全谱直读的多换几条线好了。
3. 这与样品的基体,其它的分析条件是不是都是两条谱线的最佳条件都会关系。
此外194线易被空气吸收,所以要具较好的真空或充氦等条件。
4. 用icp测汞结果不好,用测汞仪好5. ICP测定Hg最好用184和194nm,184谱线需要驱除整个光路的空气,194没有关系,他们是Hg元素的灵敏线。
253nm是Hg灯的强线(Hg灯不能发射远紫外谱线)。
结果的误差可能与253线的灵敏度不够有关,有4可能是Hg灯的光干扰引起。
测定Hg元素时要充分重视Hg的残留效应,因此建议你用尽量低浓度的高标(如0.1ppm),考虑用20%HNO3来清洗。
同时注意谱线位置正确。
二、谁有好的方法处理矩管上和垢?用浓硫酸浸泡并在电炉上加热冒烟半小时三、法国Jobin Yvon Division公司的JY38ICP光谱仪。
开主机电源时,R.F.OFF灯应该亮的未亮,按下开关R.F.ON,也无反应。
调节旋钮PUISSANCE和ICP IGNITE,功率表的指针无变化,无法点火。
不知是什么原因?1.1,可能是P1上的电子点火接头掉了.也可能门,气,水保护.1.2,发生器部分损坏. 麻烦大了2. 不会是保险丝坏了吧四、本人在研究用ICP-AES测定催化剂中钙含量时发现钙(315 317nm)的绝对强度有不断增强的趋势,工作曲线斜率(灵敏度)变化较大,但标样(5点)线性保持良好,经反复实验同一样液中钙的绝对强度随仪器灵敏度的变化也发生相应的变化,但与标样变化差异较大,导致测定结果离散性较大,但同步测定的其他元素如铁、镍、钒离散性却较小。
电感耦合等离子体发射光谱仪的安装及常见故障排除研究电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES)是一种常用的化学分析仪器,广泛应用于环境、农业、食品、药品、地质等领域。
它能够快速、精确地分析多种元素,因此备受研究人员和工程师的青睐。
ICP-OES的安装和使用需要一定的技术和经验,以确保仪器的正常运行和准确分析。
本文将介绍ICP-OES的安装步骤,并探讨常见的故障排除方法,以帮助新用户正确使用和维护该仪器。
一、ICP-OES的安装1.选择合适的场地ICP-OES需要安装在一个干净、通风良好的实验室内。
仪器操作台面应该是水平的,并且能够承受ICP-OES的重量。
实验室内应该有稳定的电源和地线。
将ICP-OES的主机放置在操作台上,并连接好电源线。
然后,安装排气管和冷却水管,确保排气系统和冷却系统正常工作。
接下来,安装负责进样的自动进样系统,并连接好气路管和进样管。
连接ICP-OES与计算机的通讯线,确保仪器和计算机能够正常通讯。
3.仪器调试安装完成后,需要对ICP-OES进行初步调试。
开启ICP-OES的电源,检查仪器各部件是否正常工作。
然后,检查气路系统和冷却系统是否正常工作。
接着,调试进样系统,确保进样和排出样品的管路通畅。
4.系统校准对ICP-OES进行系统校准。
通过使用标准溶液,校准仪器的波长范围、分辨率和灵敏度。
根据需要,可以进行其他的调试和校准工作。
二、常见故障排除1.电源故障ICP-OES不能启动或者突然停机,可能是电源故障所致。
检查电源线和插座,确保连接牢固。
如果电源线和插座都没有问题,可能是ICP-OES自身的电源模块故障,需要请专业技术人员进行检修。
2.气路故障气路故障是ICP-OES常见的故障之一。
如果发现气路异常,首先应该检查气源和气路管路,确保进样系统的气路通畅。
检查气源压力是否正常,如果气源压力不足,需要调整气源压力或更换气源。
也要检查气路系统的阀门和连接处是否有漏气现象,及时修复漏气处。
ICP发射光谱仪检定过程中常见问题及解决
方法光谱仪解决方案
ICP发射光谱仪广泛应用于冶金、环保等领域,该类仪器每年的检定台件数在一直加添。
在检定过程中常常碰到仪器显现问题后,检定工作无法正常进行。
对此类仪器不能简单的判定仪器不合格,作为计量检定员需要具备确定的调试仪器的本领,搭配仪器操作员来解决此类问题。
而大部分所碰到的问题通过简单的调试后就能解决。
在这里笔者简单介绍一些ICP发射光谱仪在El常检定过程中常见的问题及解决方法。
点火问题
在检定中,常常能碰到仪器无法正常点火的情形。
首先,检测氩气的纯度和供气压力。
在检定中,常常碰到氩气纯度不够,供气压力过高或过低都会造成无法正常点火,更换新的氩气后依照仪器要求的压力供气。
其次,检查雾化系统,仪器的雾化系统假如漏气,空气泄漏进入到仪器矩管中,会阻拦氩电弧的形成,造成无法正常点火。
这就需要检查雾化器的密封,必要时更换0形圈,排液管等。
zui后,检查仪器矩管是否干燥,在检定中碰到因废液管排废液不畅,造成雾化器有积水,导致矩管潮湿而导致无法点火和点燃后很快熄火的情形。
碰到此类问题,需保证废液排放通畅,再拆卸矩管,用吹风机自然风吹干,重新安装后即可正常点火。
波长示值误差
仪器检定过程中常常显现仪器波长示值误差超差,无法达到检定规程中的要求。
这种情况需要对仪器进行波长校正。
选取高浓度的波长检定用标准溶液对所测量元素的波上进行校正,校正后再进行波长示值误差的检收稿日期:20230630定,一般即可充分检定规程的波长示值误差要求。
有个别仪器在波长检定用标准溶液校正后,有单个元素的波长示值误差仍无法检定合格,这就需要配制单个元素的标准溶液,对这个元素的检测波上进行单独的波长校正。
完成多次波长校正后,再进行波长示值误差的检定,一般均可充分检定规程要求。
重复性
在检定中需要用ICP检定用标准溶液做标准曲线。
常常碰到部分仪器线性差。
做标准曲线时重复测量三次,三次的测量重复性很差。
这种情况就无法进行剩余的检定项目。
这就需要排查原因。
首先,检查仪器的光室温度是否稳定,光室温度不稳定,没有达到仪器光室温度要求,会造成仪器重复性差,所以在布置检定前需要检
定人员与用户沟通,保证仪器的预热时问。
其次,检查蠕动泵的泵夹和蠕动泵的泵管,过松的泵夹和老化的泵管会使进样速度不均匀,导致进样量不稳定,而造成仪器重复性差。
必要时需更换泵管。
zui 后检查样品分析所接受的方法,ICP发射光谱仪有进样延时,和谱线积分时间。
在检定中常常能碰到分析方法设置的进样延迟时间或积分时间不够,导致每次测量的结果不同,而造成仪器重复性差。
这就需要察看仪器雾化器中的雾化情况,调整进样延迟时间和积分时间。
在检定中,对仪器的工作环境要求也比较高,仪器的排风量变化和电磁场的干扰都会对仪器测量重复性有确定的影响,必要需要对仪器的工作环境进行检测。
解决以上问题,基本可以解决仪器测量重复性差。
如上所述,接受直接比较法检定电流互感器,要求被检电流互感器与标准电流互感器一次侧和二次侧极性端对接,如若检定线路接线出错,即被检电流互感器或标准电流互感器一次侧或二次侧极性接反,这时检定装置会显示“极性反”报警,只要将被检电流互感器或标准电流互感器的极性端对调即可。
升压不升流
在检定电流互感器时,偶有碰到检定装置的调压器输出电压增
长很快,而互感器校验仪百分表增长缓慢,且一般不超过5%的额定电流的现象,显现此问题的普遍原因是电流互感器二次开路。
若电流互感器二次开路,电流互感器二次将产生高压,危及人物安全,在检定电流互感器时,若标准电流互感器或被检电流互感器二次开路(或二次回路开路),则会显现此“升压不升流”现象,这时应使调压器回零,认真检查检定线路,确保接线正确。
数据异常
在检定电流互感器时,会碰到以下两种检定数据异常情况:
(1)互感器校验仪误差读数为零;
(2)互感器校验仪误差读数超出被检电流互感器精准度等级的误差极限。
显现*种数据异常情况的一般原因是互感器校验仪差值回路没有差流,即K、D回路无差值信号,这时应将调压器回零,认真检查检定线路,确保差值回路接线正确,无短路或开路现象。
显现第二种数据异常情况的可能原因紧要有以下几种:
(1)被检电流互感器无退磁或退磁不完全,按检定规程要求,
在检定基本误差前,应先进行退磁处理,若在无退磁或退磁不完全的情况下就进行基本误差检定,则检定数据可能超出被检电流互感器精准度等级的误差极限,这时应当对被检电流互感器进行退磁,而后再进行基本误差检定;
(2)互感器校验仪超差,若互感器校验仪自身不合格,则检定数据必定异常,这时应确认互感器校验仪合格,充分自身精准度等级要求;
(3)标准电流互感器超差,若标准电流互感器自身不合格,则检定数据必定异常,这时可用自校线路确认标准电流互感器合格,充分自身精准度等级要求;
(4)二次回路阻抗超差,若标准电流互感器二次回路阻抗超差,
则标准电流互感器误差增大,假如标准电流互感器的误差大到低于被检电流互感器精准度等级的两个级别时,会将标准电流互感器的误差加到被检电流互感器误差中,造成检定数据异常,若被检电流互感器二次回路阻抗超差,则被检电流互感器误差增大,从而造成检定数据异常,这时可用电流互感器二次回路测阻抗线路来验证二次回路阻抗是否超差。
检出限
检定规程要求对zn、Ni、Mn、Cr、Cu、Ba六种元素进行检出限的测量,在完成仪器波长示值误差的检定和绘制标准曲线后,对标准空白溶液连续测量10次,常常会碰到空白10次的测量值标准偏差较大,导致仪器检出限差。
由于波长检定的八种元素没有完全覆盖标准曲线中所测量的六种元素。
需要对所测量的六种元素的波上进行检测。
在日常检定的过程中发觉,这六种元素中有部分元素波长偏差较大,进而导致在进行仪器检出限检定时,仪器测量值标准偏差较大从而导致检出限超差。
建议在仪器波长检定完成后,对标准曲线中所测量的六种元素进行波长示值误差的测量,如波长示值误差较大时,对这六个元素的测量波长重新进行一次波长校正,保
证仪器的测量波长在合格范围内,即可保证仪器的正常工作。
ICP发射光谱仪作为一套较为多而杂的大型精密分析仪器,在样品分析的过程中会常常显现一些小故障,在这里只能简单的介绍几种在日常检定中常见的问题及解决方法。
通过对仪器简单的调整,即可顺当完成仪器的检定工作。
原子吸取光谱仪的分析方法与进展探讨
原子吸取分光光度计可广泛应用于食品、医药、环境、生物、农业、石油化工、建筑、材料、地质、冶金、科研等领域。
原子吸取光谱仪的紧要分析方法
1. 原子吸取火焰法
原子吸取的火焰法作为一种zui常用的分析方法被广泛的使用,对于一些常见的,含量在确定可测范围内金属元素而言,火焰原子吸取法简单而快捷,结果的精准度特别高。
2.原子吸取石墨炉法
原子吸取石墨炉法是原子吸取应用中zui经典的方法,一般的石墨炉可以瞬时升温至3000℃,对于一些含量极低的或者一些高温元素的定量检测特别有效,甚至很多仪器和分析专家认为,之所以原子吸取分光光度计没有被淘汰至今还在广泛的适用正是由于原子吸取的石墨炉法的精度及zui小检测极限是目前全部测试方法中几乎无可替代的。
3.原子吸取氢化物法
也称冷原子法,一般用于测定汞、砷之类的元素。
所以在原子吸取分光光度计的选择上,我们首先要选定紧要是
用哪一种方法去做金属元素的含量测定,然后依据测定方法去确定原子吸取分光光度计的配置。
光谱仪器小型化成为目前和今后的进展潮流
传统光谱仪器不但是大型精密、宝贵仪器,而且对工作环境条件(温度、湿度、振动、电磁干扰要求严酷,必需要由专业分析人员)。
为适应全球进展形势,上世纪后期已有猛烈的光谱仪器小型化、便携式、现场化的需求,并已显现光谱仪器小型化的潮流,研发小型化光谱仪器成为各国科技、产业部门的关重视点。
至于现代军事科技进展迫切需求的战场、现场快速放射、生物、化学武器侦查的便携式光谱仪
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