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光谱分析技术及应用技术

大郎是二郎的哥 2018-04-04 15:41:13 553  浏览
  • 光谱分析技术及应用技术


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  • 魂月 2018-04-04 17:04:29
    一、光谱分析的分类 1、原子吸收光谱法——也叫湿法分析。它是以待测元素的特征光波,通过样品的蒸发,被蒸发中的待测元素的基态原子所吸收,由辐射强度的减弱程度,来测定该元素的存在与否和含量多少;通常是采用火焰或无火焰(也叫等离子)方法,把被测元素转化为基态原子。根据吸收光波能量的多少测定元素的含量。 通常原子吸收光谱法是进行仪器定量分析的湿法分析。 2、原子发射光谱法——利用外部能量激发光子发光产生光谱。 看谱分析法就是原始的、也是Z经典的利用原子发射光谱的分析方法。看谱分析法在我国工业生产上的使用是在上世纪50年代,58年北京永定机械厂制造了diyi台仿苏联技术的看谱仪,随后天津光学仪器厂成为我国大量生产棱镜分光的看谱镜基地。 上世纪80年代起,德国、英国、美国等国家,开始研制采用CCD(Charge Coupled Device电荷耦合器件)技术作为光谱接收器件的直读式定量光谱仪,德国以实验室用大型直读定量光谱仪为主;英国阿朗公司、美国尼通公司以便携式金属分析仪为主打市场。近年来,德国、芬兰等国家研制生产便携式、直读定量光谱仪,分析精度在一定条件下可以替代实验室直读式定量光谱仪。 二、看谱分析的特点 1、操作简便,分析速度快。 2、适合现场操作。 3、无损检测(现场操作情况下无须破坏样品)。 4、检测成本低。是便携式金属分析仪的1/30左右,是便携式直读定量光谱仪的1/40。 5、有一定的灵敏度和准确度。 三、看谱分析的方法: 定性分析方法,所谓定性就是判定分析的元素是否存在的分析。严格的讲定性分析是根据某元素的特征灵敏线的出现与否,来确定该元素是否存在的分析方法。 那么,什么叫灵敏线呢? 元素在某几个区域出现的几条与其它元素不同的特征线;或称“在较低含量情况下出现的谱线”,或者说是在某一范围内出现的谱线,叫做灵敏线。 半定量方法就是近似的估计元素含量的方法。 利用谱线进行比较,即通过 亮度比较含量,就是与铁基线进 行比较,含量与亮度的对数成正 比关系。(用来进行比较的铁基线 的亮度应不变。) lgI(谱线强度) 四、看谱分析的一般步骤 1、分析前的准备 ①辅助电极的分类及其选择: a、材料:铜、铁电极两种 分析钢铁一般选用铜电极,铁电极在高温下,氧化快,生成的氧化http://www.fanwen99.cn皮很厚,使激发受到影响,而铜电极不易氧化、散热效果好,光谱谱线清晰。 b、形状:棒状和圆盘两种 棒状电极比较适合位置困难的部件的分析,但在燃烧过程中闪耀现象严重,且在使用过程中需经常清理;圆盘电极边缘面积大,可分析一段时间待边缘用完后再清理。 ②试样的制备 需要去除油漆、氧化皮等,露出金属光泽。 ③仪器的准备 a、先检查电源线、连接线有无破损,旋钮有无松动,亮度、波长调节旋钮及目镜转动是否灵活。 b、工作地点应有220伏电流容量大于10A的单相交流电源,电源插座必须接好地线,发生器接通电源前,必须将电源开关处于“关”的位置。 c、发生器接通电源后,安全指示灯亮,表明电源满足仪器要求可正常工作。 d、将看谱镜与发生器连接好,打开发生器开关,根据需要选择“电弧”“火花”开关,开机产生电弧,调节看谱镜亮度旋钮、波长手轮、目镜调节钮,分析间距,使谱线清晰,移动平稳,无变形。 e、当工作地点远离电源需拉临时线时,应注意临时线的容量有足够 大(10A),工作时,电压下降不能大于10%。 ④分析过程中应注意的问题: a、分析过程中应注意燃弧的稳定性及燃弧时间,及时清理或更换已污染的电极。 b、发生器连续工作时间不能过长,较长时间工作时应注意冷却。 c、通电导线不宜过长,不应互相扭在一起或与其它金属接触,以免造成高频漏电,使电弧燃烧不稳定或无法燃烧。 d、应避免在强光或风大的时候观察。阳光强烈,有漫反射光线进入谱镜,背景呈现灰色,判断困难;风较大时,电弧或火花会产生不正常闪动或漂移现象。 ⑤安全注意事项: a、发生器通电状态下,严禁接触电极; b、更换电极时,应切断电源; c、天气潮湿时,不宜在露天操作; d、不要用手接触刚工作过的电极或试样; e、两人操作配合好,不发生触电事故; f、仪器不要碰撞,目镜用后应盖; g、激发状态下,不要更换电源形式(电弧或火花); h、发生器损坏应及时修理。 2、定性与半定量分析 ①定性分析:根据元素的特征灵敏线的出现与否,来确定该元素是否存在。特征灵敏线是指元素含量很低时也能出现的线。

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原子荧光光度计有哪些应用技术?应用技术核心是什么?

在现代分析化学中,原子荧光光度计(Atomic Fluorescence Spectrometer, AFS)作为一种重要的仪器,广泛应用于环境监测、食品安全、临床诊断以及材料分析等领域。


原子荧光光度计的基本原理


原子荧光光度计是一种基于原子光谱分析的仪器,主要用于定量分析金属元素的微量含量。其基本原理是:通过激发待测元素的原子,使其从基态跃迁到激发态,随后原子通过辐射方式返回到基态,从而释放出特定波长的荧光。原子荧光光度计通过测量这些荧光信号的强度,来确定样品中元素的浓度。


与传统的原子吸收光谱(AAS)相比,原子荧光光度计的灵敏度更高,能够检测极低浓度的元素,尤其在重金属分析中具有显著优势。例如,它能精确检测水体、土壤、空气中微量的铅、汞、砷等有害金属元素,因此成为环境监测和污染检测领域的重要仪器。


原子荧光光度计的核心技术


原子荧光光度计的核心技术之一是“光源”和“探测器”的设计。常见的光源有电热原子化炉和氩气火焰,而探测器通常采用光电倍增管(PMT)或光谱仪,来捕捉荧光信号。设备内部的激发光源通过产生紫外线或可见光来激发样品中的元素原子,而荧光信号的强度则由光电倍增管进行检测并转化为电子信号。


原子荧光光度计的灵敏度和精度也受到其样品前处理技术的影响,通常需要配备高效的样品前处理设备,如原子吸收光谱分析的火焰原子化器、石墨炉等。合理的实验室环境控制,如温度、湿度以及气流,也会直接影响到仪器的性能和检测结果。


原子荧光光度计的应用领域


原子荧光光度计的应用领域极其广泛,主要包括:


环境监测:广泛应用于水质、土壤、空气中重金属的检测。例如,通过检测水中的铅、镉、汞等金属元素含量,帮助判断水体是否符合环保标准。


食品安全:用于检测食品中的有害金属元素,如铅、砷等,确保食品的安全性。


临床诊断:在临床医学中,原子荧光光度计用于检测人体血液、尿液中的微量元素,如铅、汞、砷等,帮助医生进行早期诊断。


材料分析:在材料科学中,原子荧光光度计用于研究合金、金属材料中的微量元素,保证材料的质量和性能。


矿产资源勘探:用于矿产中的金属元素分析,帮助评估矿产资源的经济价值。


原子荧光光度计的外观设计


原子荧光光度计的外观设计通常以功能性为主,仪器的操作界面包括显示屏、控制按钮和取样装置。大多数现代设备具备简洁易懂的操作界面,方便用户进行仪器设定、数据分析和结果输出。

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气体发生器基本原理及技术特点

一、氢气发生器原理


以二次蒸馏水为原料,添加10%KOH作为电解质,产生99.999%的高纯氢气.电解质采用新型恒流开关电源,根据用户实际用气量调节输出电流,从而实现流量自动跟踪.并设有过压保护装置,确保使用绝dui安全。


二、氮气发生器基本原理


采用现代燃料电池技术,先将空气中的O2在外加电源的作用下与H2O反应生成OH-,然后在电场力作用下,实现气液分离,最后将OH-还原成O2和H2O,从而将空气中的N2和O2分离。


化学式:O2+2H2O+4e=4OH-


由于采用了优化设计的催化剂,使用提纯后的N2中残氧量极低(3ppm以下),如再经过后期脱氧处理,残养量可进一步降低1ppm以下,因此可以满足各种检测器对载气纯度的要求。


其它微量杂质如CO、H2O等采用物理吸附方法去除。


三、特点


1.使用安全


使用时气压低,关机后残余气量少,并有过压保护装置,使用绝dui安全;


2.操作方便


随开随关,免除搬运之苦,真正一劳永逸;


3.成本低廉


氢气发生器使用过程中只消耗蒸馏水,最da功率150VA;氮气发生器只消耗空气(需另接空气源),最da功率100VA;


4.结构紧凑


外观优美,占地面积小,使实验室实现仪器化;

四、三气发生器使用注意事项

1.开机顺序:

①检察氮气开关阀处于“关”位置(向内);

② 打开空气源开关,空气和氮气压力逐渐上升;

③ 待空气,氮气压力升至0.35MPa时,打开氢气和氮气电源开关;

④待氮气排空30分钟以后,打开氮气开关阀,此时氮气流量由气相色谱仪控制;氢气在流量指示为“000”后可以使用,流量也由气相色谱仪控制;

2.关机顺序:

关机顺序刚好相反,即先关氮气开关阀,再依次关氮气,氢气和空气电源开关。

单独使用氢气时,应先开空气电源开关;单独使用氮气时,也需同时打开氢气电源开关。

注意液体高度,在接近下限时应及时添加蒸馏水,但不要超过上限.建议每半年更换一次电解质.请勿在无液状态下开启氮气或氢气电源开关!

注意干燥管内变色硅胶的颜色(仪器背部左下方的变色硅胶也要注意观察),变为粉红色后应及时更换,方法参见说明书。

在空气潮湿的季节,空气储气罐中会有少量残留水分,可以从仪器背部的"放液口"排出.方法是:在仪器停止工作后,将防液口的密封螺母松开,利用气罐中的空气压力将水分压出,完毕后将密封螺母重新拧好。

在维护仪器时,如需降压,应通过色谱或气源上的流量阀排气,请勿直接从接头处放气,以免压力突然降低,损坏气路元件。


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