原子荧光光谱仪
双光束光学系统一一保障仪器长时间工作的稳定性
的双光束光路设计实现同一采集样品及参比信号 ,克服了单光束仪器光源及温漂对测量结果的影响 ,双道原子荧光,突破了一直以来制约着原子荧光光度计发展的技术瓶颈 ,降低了激发光源的要求 ,保障测量结呆的稳定性。
卷流式气液分离器一一样品充分反应,双道原子荧光价格,提高分析结果的重现性
磁力搅拌氢化物发生器改变了现有原子荧光进样系统的反应方式 ,简化了原子荧光仪器的流路结构 ,样品与还原剂通过三通直接注入气液分离器 ,磁力搅拌形成卷流 ,使样品和还原剂混合更加充分 ,双道原子荧光报价,反应更加完全 ,有效提高发生物的带出效率和传输效率 ,双道原子荧光生产厂家,提高分析结果的重现性。
原子荧光光谱仪分析
原子荧光光谱法是介于原子发射光谱法和原子吸收光谱法之间的光谱分析技术,它的基本原理就是通过测量待测元素原子蒸气在辐射能激发下产生的荧光发射强度来确定待测元素含量的方法。
蒸气发生—原子荧光光谱法和冷蒸气原子荧光光谱法是一种新的联用分析技术,也是目前原子荧光光谱分析领域中更有实用价值的分析技术。它将蒸气发生进样技术与无色散原子荧光光谱测定的特点结合起来。蒸气发生进样技术在常温常压下即可将试样溶液用强还原剂转化成气态形式的共价氢化物、单质气态汞原子或挥发性化合物,无需特殊高温,即可将其在瞬间原子化,目前可测元素已扩大到11种(As、Sb、Bi、Se、Te、Pb、Sn、Ge、Hg、Zn和Cd)。其中:As、Sb、Bi、Se、Te、Pb、Sn、Ge 8个元素可形成气态氢化物,Cd、Zn形成气态组分,Hg形成原子蒸气。
原子荧光光谱仪结构
原子荧光光度计分为色散型和非色散型两类。两类仪器的结构基本相似,差别在于非色散仪器不用单色器。色散型仪器由辐射光源、单色器、原子化器、检测器、显示和记录装置组成,非色散仪器没有单色器。荧光仪与原子吸收仪相似,但光源与检测部件不在一条直线上,而是90°直角,而避免激发光源发射的辐射对原子荧光检测信号的影响。
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