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石墨炉包含三部分组成:石墨管,炉体和电源三大部分。商业仪器所用的石墨管尺寸一般长28mm,外径为8mm,内径为6.5mm,管开一个孔,用于液体样品的注入和维护气体经过 。,石墨炉原子吸收光谱仪
运用交流电源,电压较低,一般为8-12v,电流较大为300-450A。电源提供的电流安稳以确保炉体温度稳定。他经过炉体将电能传递给石墨管。原子吸收分光光度计厂家
炉体有必要与石墨管之间良好接触。为是炉体不至于过高温度氧化,炉体有必要通惰性气体维护;为了炉体温度不至于过高或者断电后立即降温,炉体内有水冷体系。在原子化阶段应该中止通气,为了延伸原子在吸收区逗留的事件,而且避免原子蒸气的稀释。
因为原子吸收线比原子发射线少得多,因此,本法的光谱搅扰少,加之采用单元素制成的空芯阴灯作锐线光源,光源辐射的光谱较纯,对样品溶液中被测元素的共振线波长处不易产生布景发射搅扰。
操作便利、快速
原子吸收光谱剖析与分光光度剖析为类似,其仪器结构、原理也大致相同,因此对于长时间从事化学剖析的人运用原子吸收仪器为便利,火焰原子吸收剖析的速度也较快。
抗搅扰能力强
从玻尔兹曼方程可知,火焰温度的动摇对发射光谱的谱线强度影响很大,而对原子吸收剖析的影响则要小的多。
准确度好空芯阴灯辐射出的特征谱线仅被其特定元素所吸收。所以,原子吸收剖析的准确度较高,火焰原子吸收剖析的相对误差一般为0.1?/FONT>0.5。
原子吸收光谱仪简史 1860年G.R.基尔霍夫证实了发自钠蒸气的光经过比该蒸气温度低的钠蒸气时,会引起钠发射谱线的被吸收现象。进一步的研究还发现,太阳辐射中暗线的波长恰与某些元素发射的特征谱线相同,从而阐明J.夫琅和费观察到的太阳光谱中的暗线,为太阳辐射被其周围存在的低温同种原子吸收的成果。这是早的原子吸收光谱的概念。1902年R.伍德森首要使用汞弧灯发射的2537埃谱线可以被汞蒸气所吸收的现象,测定了空气中的汞。后来原子吸收现象逐渐被用于大气中化学组分的研究。直到1955年,澳大利亚物理学家A.沃尔什规划制造了简略的仪器,使用原子吸收原理进行多种痕量金属元素的剖析获得成功,他被公认为原子吸收光谱法的创建人。
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