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AFS仪器结讲构义.原子荧光
AFS系列双道 原子荧光光度计;氢化物发生原子荧光技术的发展历史;氢化物发生原子荧光技术的发展历史;我国学者的工作中主要突破有以下几方面;1、基本原理;1.2 荧光类型
a)共振荧光----原子吸收的逆过程
吸收的能量和释放的能量相等。
b)非共振荧光----能量不相等
1.3 荧光猝灭
使用氩气做载气和屏蔽气
氩气作用:
a)载气
b)屏蔽气;基础知识;氢化物发生法;AFS230E技术指标;1.4 AFS的优点;1.5 缺点;1.6 与AAS-HG的比较;1.7 产品型号和特点;2. 仪器构成 一条线结构,四部分: 光源,氢化物发生,原子化系统,检测系统; 2.1 光源----高强度空心阴极灯
纯度高,不自吸,寿命3000mA/h,仪器电流是
峰值,不是平均值。
2.2 光路----三个透镜,无色散元件
2.3 原子化器----屏蔽式石英炉
2.3.1 炉芯结构
内气----氢化物蒸汽、氩气、氢气
外气----氩气,作用如下:
a)防止氢化物被氧化,降低原子化效率
b)防止荧光猝灭
;2.3.2 特点
a)原子化效率高,尽可能多产生基态原子
b)没有背景发射,干扰小
c)稳定性好,只需要氩气
d)低温原子化,温度不可调
e)记忆效应小
2.3.3 氢化物发生和反应体系
还原反应,氩气--氢气火焰提供原子化温度
金属--酸体系;氯化亚锡--酸;硼氢化物--酸;
后者反应速度快,性能稳定,适合大多数元素
;2.3.4 氢化物发生的特点
没有基体干扰
原子化效率高
氢化物蒸汽易于原子化 ,不需要高温
不同价态的元素发身个氢化物反应的条件不同,因此可以做价态分析
;2.3.5 干扰
a) 液相--样品溶液中干扰元素优先反应,或形成络合物吸附被测元素 的氢化物,消耗还原剂
消除:加入一些基体改进剂或选择合适的酸度以及还原剂用量。
b) 气相--氢化物传输过程或原子化过程的的干扰,消耗氢基,降低被测元素的原子化效率
消除:抑制干扰元素形成氢化物,或加入改进剂吸附干扰元素的氢化物; ;2.4.4 断续流动;2.4.5 反应系统和氢化物通路;断续流动氢化物发生技术;断续流动氢化物发生法的 特点;1.节省试剂与样品;2.结构简单,易于实现自动化;3.采样频率高, 分析速度快;炉芯结构示意图
在更换或清洗炉芯时要注意不要打碎,另外气管不要接错,载气接内管。
炉丝要尽量和外管平齐;2.5 气路;2.6 检测和信号处理;2.7 其它
进样量1.0-1.5毫升
炉高调节,数值是反方向
预热灯电流
2.8 发展
双道四灯和四道,开发新元素的测量方法
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