原子荧光光谱仪
有较低的检出限,灵敏度高。特别对Cd、Zn等元素有相当低的检出限,Cd可达0.001ng·cm-3、Zn为0.04ng·cm-3。现已有2O多种元素低于原子吸收光谱法的检出限。由于原子荧光的辐射强度与激发光源成比例,采用新的高强度光源可进一步降低其检出限。干扰较少,谱线比较简单,采用一些装置,可以制成非色散原子荧光分析仪。这种仪器结构简单,价格便宜。分析校准曲线线性范围宽,可达3~5个数量级。由于原子荧光是向空间各个方向发射的,比较容易制作多道仪器,因而能实现多元素同时测定。
原子荧光光谱仪
用来激发原子使其产生原子荧光。光源分连续光源和锐线光源。连续光源一般采用高压氙灯,功率可高达数百瓦。这种灯测定的灵敏度较低,光谱干扰较大,但是采用一个灯即可激发出各元素的荧光。常用的锐线光源为脉冲供电的高强度空心阴极灯、无电极放电灯及70年代中期提出的可控温度梯度原子光谱灯。采用线光源时,测定某种元素需要配备该元素的光谱灯。由公式 ⑵ 可以看出,原子荧光的强度If与激发光源辐射强度I0成比例,因此原子荧光光度计都采用新的高强度光源提高激发光源辐射强度,I0提高1~2个数量级,进一步降低仪器的检出限。
原子荧光光度计
原子荧光光度计的主要由激发光源、原子化 器、气化系统、检测系统构成,激发光源是用来激发原子使其产生原子荧光,一般是高强度空心阴极灯; 原子化器是将被测元素转化为原子蒸汽 的装置; 气路系统是由流量计来控制仪器所需的 各种工作气体 ( 如压缩空气、燃气、气) ; 检测 系统常用的检测器为光电倍增管作为检测器是检测系统非常常用的一种。多元素原子荧光分析仪 选用光导摄象管或析象管做为检测器,其保持与激发光束成直角配置,避免激发光源影响到检测 原子荧光信号。
测量信号偏低的解决方法
在测量时若出现了信号偏低的情况,也会对测量结果造成比较大的影响。造成这一现状出现的原因可能是元素灯灵敏度较低造成的。在对其进行解决的过程中,可对元素灯进行更换。但在更换过程中,需将电源全部关闭。并将元素灯放置在灯架上,轻轻按下灯架上盖,并将旋转滑扣加紧。在加紧完成后,再将元素灯的插头凸出的位置和灯座的凹陷位置相对,并且轻轻插入,装上元素灯。另外就是需要考虑光路调节可能不正确,在此时可将光路进行调整。即可将主机电源打开,等是内部的空心阴极灯需要自然发亮。在此时对光路进行调整处理。同时,信号偏低也有可能是因为反应条件不正确和反应系统故障造成的。在此过程中需要考虑到反应条件不正确造成的,另外也需要对反应系统进行检查,注意到泵管压力。
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