如果子吸收分光光度計在靜態狀態下仍然不穩定,原因可能是:1.電網電壓變動大,可采用安裝穩壓器解決。2.周圍有強電磁場或高頻干擾,解決的辦法是關掉周圍的干擾儀器。3.標尺擴展太大。采用標尺擴展的目的是為了提高測試的靈敏度,但如果靈敏度太高穩定性就會降低,可適當調整標尺擴展的倍數。4.燈損壞。可選用常用的燈進行對比測試,拋棄壞燈。空心陰極燈不能長期擱置不用,存放時間過長,會因為氣體吸附、釋放等原因而致燈成批的損壞,因此每隔三四個月,應將不常用的燈取出點燃2h~3h。5.原子吸收分光光度計是精密儀器,對溫度要求較高,溫度過高,將使一些元素熱量無法散失,功能異常,可設法降低室溫予以解決。原子吸收分光光度計安全操作須知:氣瓶不得倒置、橫放或大幅度傾斜,需時刻保持直立。國內**原子吸收分光光度計儀器
原子吸收光譜分析現已應用于各個分析領域,比如說元素分析中的應用:原子吸收光譜分析,由于其靈敏度高、干擾少、分析方法簡單快速,現已經應用于工業、農業、生化、地質、冶金、食品、環保等各個領域,目前原子吸收已成為金屬元素分析的強有力工具之一,而且在許多領域已作為標準分析方法。原子吸收光譜分析的特點決定了它在地質和冶金分析中的重要地位,它不僅取代了許多一般的濕法化學分析,而且還與X-射線熒光分析,甚至與中子活化分析有著同等的地位。工廠原子吸收分光光度計銷售廠家過高或過低的提升量會使霧化器霧化不穩定。
目前為止,氫化物發生器是產生氫化物的器具,是原子吸收分光光度計的重要附機,與配合使用檢測限比火焰原子吸收法高三個數量級,可用于鉛、砷、銻等和冷原子吸收法測汞,廣泛應用于環保、疾控、衛生防疫、食品、藥品、工業領域。氫化物發生器的工作流程:用載氣壓力作為自動穩流,按下電源啟動鍵,自動定量吸入三種溶液(載液、試樣、penqin化鉀),吸滿后發出讀數信號,載液推動試樣溶液與penqin化鉀溶液開始穩流流動,會合后產生反應進入氣液分離管,生成的氫化物被載氣帶入電熱石英吸收管原子化,廢液從氣液分離管底部自動排出。
原子吸收分光光度計的邊緣能量,是指儀器整個波段范圍兩端波長上能量的大小。即:兩端波長上的能量能達到該波長上信噪比大于或等于2以上(如:等于3)的要求;邊緣能量非常重要,它直接影響儀器的性噪比,檢測限、特征濃度、特征量和儀器的適用性等。穩定性的定義和重要性:原子吸收分光光度計的穩定性應該包括基線漂移和重復性兩個方面。儀器的基線漂移是指隨時間變化的、無規律的輸出。儀器的重復性是指分析測試數據的離散性。基線漂移和重復性兩者之和才是穩定性。我們制造原子吸收分光光度計或使用原子吸收分光光度計時,都有一個很重要的原則或宗旨,這就是儀器要穩定可靠。如果一臺儀器的穩定性差,就談不上可靠。就不可能得到好的分析測試結果。所以,穩定性是原子吸收分光光度計的非常重要的性能技術指標。它是評價和挑選原子吸收分光光度計的關鍵性能指標之一。我們的設計者和使用者都必須高度重視穩定性。上海儀電分析儀器有限公司原上海精密科學儀器有限公司,六十六年歷史沉淀,專注生產原子吸收分光光度計,前身上海分析儀器廠,上海首批****,4530F,無畏被模仿,國產品牌。 原子吸收光譜儀又稱原子吸收分光光度計。
原子吸收光譜分析現在已應用于各個分析領域,例如有機物分析中的應用:利用間接法可以測定多種有機物。8-羥基喹啉(Cu)、醇類(Cr)、醛類(Ag)、酯類(Fe)、酚類(Fe)、聯乙酰(Ni)、酞酸(Cu)、脂肪胺(co)、氨基酸(Cu)、維生素C(Ni)、氨茴酸(Co)、雷米封(Cu)、甲酸奎寧(Zn)、有機酸酐(Fe)、苯甲基青霉素(Cu)、葡萄糖(Ca)、環氧化物水解酶(PbO、含鹵素的有機化合物(Ag)等多種有機物,均通過與相應的金屬元素之間的化學計量反應而間接測定。原子吸收分光光度計氧化亞氮—乙炔火焰安全性較差。實驗室原子吸收分光光度計廠家供應
火焰原子吸收分光光度計缺點是:原子化效率低,靈敏度不夠高。國內**原子吸收分光光度計儀器
原子吸收分光光度計分析精度高,人性化設計考慮周全,能夠充分滿足不同客戶的各種特異需求。并可根據不同的分析需求,選配石墨爐控制、自動進樣器、氫化物發生器等。性能特點1、四燈位或六燈位可選自動三維切換、能量平衡、多燈位同時預熱節約等待時間,可選擇氘燈扣背景與高性能元素燈。2、儀器設置自動優化儀器設置自動優化記憶功能、一鍵完成掃描尋峰。3、數據報告多格式保存及打印輸出方便數據查詢及對比。4、軟件設計讓操作更簡單儀器軟件采用單界面多功能視窗設計,實時監測數據變化、支持主流Windows操作系統、支持遠程操控及校準、中/英版本可選。5、先進可靠的多重安全保護系統自動檢測、報警、如壓力不足、漏氣、熄火等異常情況。6、拓展及聯用功能氫化物系統和石墨爐系統以及聯用功能。7、具有自動在線檢測功能應用領域可廣泛應用地質、冶金、醫學、化工、石油、農業、環保、商檢等行業。對微量和痕量元素的分析應用,近年來逐漸從無機化學向有機化學滲透。 國內**原子吸收分光光度計儀器