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- 意祥福 2018-04-08 10:40:29
- 原子吸收分光光度计有单光束和双光束两种类型如果将原子化器当作分光光度计的比色皿,其仪器的构造与分光光度计很相似。原子吸收分光光度计主要由主机、火焰系统、石墨炉系统组成。 单光束原子吸收分光光度计:结构简单、价廉;但易受光源强度变化影响,灯预热时间长,分析速度慢。双光束仪器一束光通过火焰,一束光不通过火焰,直接经单色器此类仪器可消除光源强度变化及检测器灵敏度变动影响。可消除光源不稳定性造成的误差。可见,原子吸收分光光度计一般由光源,原子化器,单色器,检测器等四部分组成。 光源的作用,提供待测元素的特征谱线——共振线。获得较高的灵敏度和准确度。光源应满足如下要求:辐射的共振线半宽度明显小于吸收线的半宽度---—锐线光源,共振辐射强度足够大,以保证有足够的信噪比,稳定性好,背景小 。常用的光源是空心阴极灯。 原子化器的功能是提供能量,使试样干燥、蒸发和原子化。入射光束在这里被基态原子吸收,因此也可把它视为“吸收池”。对原子化器的基本要求:必须具有足够高的原子化效率;必须具有良好的稳定性和重现形;操作简单及低的干扰水平等。 单色器是用于从激发光源的复合光中分离出被测元素的分析线的部件。早期的单色器采用棱镜分光,现代光谱仪大多采用平面或凹面光栅单色器。单色器是光学系统的Z重要部件之一,其核心是色散元件。光栅色散率均匀,分辨率高,是良好的分光元件。作为单色器的重要指标,光谱带宽是由入射、出射狭缝的宽度及分光元件的色散率确定的,更小的光谱带宽可更有效的滤除杂散辐射。 原子吸收光谱法中检测器通常使用光电倍增管。光电倍增管是一种多极的真空光电管,内部有电子倍增机构,内增益极高,是目前灵敏度Z高、响应速度Z快的一种光电检测器,广泛应用于各种光谱仪器上。 常用光电倍增管有两种结构,分别为端窗式与侧窗式,其工作原理相同。端窗式从倍增管的顶部接收光,侧窗式从侧面接收光,目前光谱仪器中应用较广泛的是侧窗式。 光电倍增管的工作电源应有较高的稳定性。如工作电压过高、照射的光过强或光照时间过长,都会引起疲劳效应。
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滤光系统
可在做试验前按耐光色牢度试验及耐气候色牢度试验各自的光谱要求进行选择组合
过滤系统
水泵从水箱中抽水,水经过过滤器进入水泵,当水经过过滤器时,过滤器中的过滤芯棒,滤去水中的杂质;当过滤芯棒附着的杂质过多时,应当将过滤器筒旋下,更换过滤芯棒。
相对湿度
试验仓由一个新型超声调湿系统调湿,它由计算机自动控制调节。
温度
试样表面温度的升高是由氙弧灯辐射的红外部分光线产生的,试样表面的温度由空气流冷却;若挡住空气流或用滤光玻璃片取代某些红外滤波,就能获得更高的黑板温度。
淋雨系统
淋雨系统由水箱、水泵、电磁阀、喷淋嘴组成,水泵从水箱抽出的水通过电磁阀至喷淋嘴喷出,喷射向试样表面而完成淋雨工作。淋雨的周期、每次持续时间,可在仪器控制面板上按试验要求任意设定。
试样架
以样架以5r/min的速度绕着光源旋转。
计时装置
计录氙弧灯累计工作时间以及用途计算每次试验工作时间,当氙弧灯点燃开始工作时,计时器同时计时,而氙弧灯熄恶意,则计时器停止计时。
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原子吸收光谱仪结构解析:科学与技术的结合
原子吸收光谱仪作为一种先进的分析仪器,在元素定量分析中具有重要地位。它通过原子对特定波长光的吸收来测定物质中的元素含量,广泛应用于环境监测、医学检测、食品安全等领域。本文将详细介绍原子吸收光谱仪的结构,包括其主要组成部分及功能特点,为读者更深入地了解该仪器的原理与应用提供帮助。
一、原子吸收光谱仪的核心部件
光源系统
光源是原子吸收光谱仪的核心部分之一。通常使用中空阴极灯(HCL)或放电灯作为光源,它们能够发射特定元素的特征光谱。这种光源具有高强度和高稳定性,确保了检测结果的准确性和灵敏度。
原子化器
原子化器是实现样品转化为自由原子的关键装置,常见的原子化方式包括火焰原子化和石墨炉原子化。
火焰原子化:通过燃烧混合气体将样品转化为自由原子,适用于较高浓度样品的分析。
石墨炉原子化:利用高温石墨管进行加热蒸发,适合痕量元素的检测,具有更高的灵敏度。
分光系统
分光系统的作用是将光源发出的光分解为不同波长的单色光,并选择被分析元素对应的特征波长。这部分通常由单色器或光栅完成,能有效排除背景干扰,提高检测的选择性。
检测器
检测器的功能是接收通过样品的特定波长光,并将其转换为电信号。常见的检测器有光电倍增管(PMT),以其高灵敏度和低噪声的特性在仪器中广泛使用。
数据处理系统
数据处理系统是现代光谱仪的重要组成部分,主要通过计算机将检测到的电信号转化为可视化的定量结果,同时支持数据存储和分析功能。它为复杂样品的快速测定提供了强大支持。
二、各部件的协同作用
原子吸收光谱仪的工作流程高度依赖于上述部件的紧密协作。光源发出的特征光经分光系统调节后穿过原子化器中的样品,部分光被样品中的原子吸收。未被吸收的光由检测器接收,并通过数据处理系统计算出样品中目标元素的浓度。
三、结构优化对性能的影响
原子吸收光谱仪结构的优化直接决定其性能表现。例如,高性能的分光系统能够减少干扰光的影响,提高测定的准确性;高灵敏度的检测器则可扩展仪器的分析范围,尤其是在痕量元素检测中。近年来,随着技术的发展,一些仪器开始集成自动进样、背景校正等功能,为用户提供更加便捷的操作体验。
四、结语
原子吸收光谱仪以其精确、高效的分析能力,成为科学研究和生产领域不可或缺的工具。其结构设计充分体现了科学与技术的结合,每一部分都为提升检测的准确性和灵敏度而服务。
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