









原子荧光光度计
介质的影响
依据原子荧光光度计工作原理, 氢化物反应是在酸性介质中发生的 ,当酸的纯度较低时 ,空白值会偏高且极不稳定 。多数情况下某些介质只影响一种元素而不影响其它元素的检测 。故障表现为测定某种元素前, ***空白测试时, 经常出现荧光强度在1 000 ~ 8 000范围内大幅度波动的现象,双通道荧光光度计标准, 甚至导致超出仪器的测量范围而提示信号溢出。在排除仪器流路和容器污染以及实验用水因素后 ,全自动荧光光度计标准,配制不同浓度的酸溶液上机试验 ,如果荧光强度值随酸度降低而成比例减小 ,北京荧光光度计标准,即可确定上述故障现象由介质所导致 。此故障在更换合格介质后仪器多能自动***正常 。由此建议 ,原子荧光仪器在整个实验过程使用的酸为优级纯 ,为达到满意的实验结果 ,双通道荧光光度计标准,应简化实验步骤。若实验方法允许,可将样品处理 、标准系列配制和载流所用介质保持一致,以便将介质影响降到。

原子荧光光谱仪知识
我国从20世纪70年代中期开始研制原子荧光光谱仪器,原子荧光技术及其商品化仪器在我国得到飞速发展和普及推广。
1975年,西北大学研制出以低压***灯作光源的冷原子荧光测***仪;同期,中科院上海冶金研究所研制出用高强度空心阴极灯作光源、氮隔离空气-火焰作原子化器的双道无色散AFS仪。
1979年,西北有色地质研究院成功研制了以化物无极放电灯作激发光源的HG AFS仪,为原子荧光光谱仪在我国成功实现商品化奠定了重要基础;该院随后研制开发了WYD、XDY-1等双道AFS仪。
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原子荧光光谱仪
原子荧光光谱法具有设备简单、各元素相互之间的光谱干扰少,检出限低,灵敏度高,(对Cd、Zn等元素有相当低的检出限,Cd可达0.001 ng·cm-3、Zn可达0.04 ng·cm-3)、工作曲线线性范围宽(可达3~5个数量级)和多元素可以同时测定等优点,是一种极有潜力的痕量分析方法。今后的任务是发展新的光源和寻找更理想的原子化器。实用新型原子荧光光度计,包括原子化器和光电倍增管以及位于原子化器和光电倍增管之间的短焦不等距光路系统,该光路系统由透镜室及其前盖和位于透镜室中的透镜及透镜后部的***圈组成,原子化器位于透镜的前焦点上,透镜室的后部与光电倍增管外罩通过螺纹连接在一起,并将光电倍增管固定在透镜的后焦点以内的位置上,透镜室设有固定圈,透镜室通过固定圈固定安装在镜架板上。实用新型原子荧光光度计的优点在于:减小了原子化器与光电倍增管之间的距离,增大了原子荧光信号接收的立体角,接收到较强的原子荧光信号,减少了原子荧光光度计的荧光猝灭现象。

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