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icp原子吸收光谱仪_ice3400原子吸收光谱仪

原子吸收光谱仪的主要结构和各自的作用

原子吸收光谱仪的主要组成部件及其作用介绍如下:

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原子吸收光谱仪主要由以下部分组成:

(1)锐线光源,发射谱线宽度很窄的元素共振线;

(2)原子化器,将试样蒸发并使待测元素转化为基态原子蒸气;

(3)分光系统,使锐线光源辐射的共振发射线正确地通过或聚焦于原子化区,把透过光聚焦于单色器的入射狭缝,并将待测元素的吸收线与邻近谱线分开;

(4 )检测系统,将待测光信号转换成电信号,经过检波放大、数据处理后显示结果;

(5)电源同步调制系统,消除火焰发射产生的直流信号对测定的干扰。

原子吸收光谱法的优点:

(1)检出限低、灵敏度高

(2)精密度高、分析速度快

(3)选择性好,光谱干扰少:原子吸收谱线少,一般没有共存元素的光谱重叠。

(4)应用范围广:可测定元素达70多种,不仅可以测定金属元素,也可以用间接原子吸收法测定非金属元素和有机化合物。

原子吸收光谱法的局限性 对难熔元素及非金属元素的直接测定不能令人满意。不能同时进行多元素分析,且校正曲线的线性范围较窄,一般为一个数量级。

icp光谱仪是利用什么原理工作的?

由plaa提供能量使样品溶液蒸发、形成气态原子、并进一步使气态原子激发而产生光辐射;将光源发出的复合光经单色器分解成按波长顺序排列的谱线,形成光谱;用检测器检测光谱中谱线的波长和强度。由于待测元素原子的能级结构不同,因此发射谱线的特征不同;

据此可对样品进行定性分析;而根据待测元素原子的浓度不同,因此发射强度不同,可实现元素的定量测定。icp发射光谱法是根据处于激发态的待测元素原子回到基态时发射的特征谱线对待测元素进行分析的方法。icp发射光谱仪主要应用于无机元素的定性及定量分析。

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产品构成:

1、进样系统:进样系统是icp仪器中极为重要的部分,也是icp光谱分析研究中活跃的领域,按试样状态不同可以分别用液体、气体或固体直接进样。

2、电感耦合等离子体光源(icp)。

3、光谱仪的分光(色散)系统:复合光经色散元素分光后,得到一条按波长顺序排列的光谱,能将复合光束分解为单色光,并进行观测记录的设备称为光谱仪。

4、检测器--光电转换器件:光电转换器件是光电光谱仪接收系统的核心部分,主要是利用光电效应将不同波长的辐射能转化成光电流的信号。

参考资料来源:搜狗百科——icp发射光谱仪

icp是什么仪器

ICP光谱仪即电感耦合等离子体光谱仪,icp发射光谱法是根据处于激发态的待测元素原子回到基态时发射的特征谱线对待测元素进行分析的方法。icp发射光谱仪主要应用于无机元素的定性及定量分析。

该仪器主要用于微量元素的分析,可分析的元素为大多数的金属和硅、磷、硫等少量的非金属,共72种。

广泛地应用于质量控制的元素分析,超微量元素的检测,尤其是在环保领域的水质监测。还可以对常量元素进行检测,例如组分的测量中,主要成分的元素测定。

原子吸收光谱仪原理

原子吸收光谱仪原理是仪器从光源辐射出具有待测元素特征谱线的光,通过试样蒸气时被蒸气中待测元素基态原子所吸收,由辐射特征谱线光被减弱的程度来测定试样中待测元素的含量。

当辐射投射到原子蒸气上时,如果辐射波长相应的能量等于原子由基态跃迁到激发态所需要的能量时,则会引起原子对辐射的吸收,产生吸收光谱。基态原子吸收了能量,外层的电子产生跃迁,从低能态跃迁到激发态。

原子吸收光谱根据郎伯-比尔定律来确定样品中化合物的含量。已知所需样品元素的吸收光谱和摩尔吸光度,以及每种元素都将优先吸收特定波长的光,因为每种元素需要消耗一定的能量使其从基态变成激发态。检测过程中,基态原子吸收特征辐射,通过测定基态原子对特征辐射的吸收程度,从而测量待测元素含量。

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原子吸收光谱法的优点与不足:

(1) 检出限低,灵敏度高。火焰原子吸收法的检出限可达到 10-9级,石墨炉原子吸收法的检出限可达到 10-14~10-10g。

(2) 分析精度好。火焰原子吸收法测定中等和高含量元素的相对标准可小于 1%,其准确度已接近于经典化学方法。石墨炉原子吸收法的分析精度一般为 3%~5%。

(3) 分析速度快。原子吸收光谱仪在 35 min 内能连续测定 50 个试样中的 6种元素。

(4) 应用范围广。可测定的元素达 70多种,不仅可以测定金属元素,也可以用间接原子吸收法测定非金属元素和有机化合物。

(5) 仪器比较简单,操作方便。

(6) 原子吸收光谱法的不足之处是多元素同时测定尚有困难,有相当一些元素的测定灵敏度还不能令人满意。

原子吸收光谱仪和icp-ms的区别及应用

ICP(电感偶合等子体)是一种激发装置,主要用在发射光谱上作用激发光源(ICP-AES或ICP-OES)和无机质谱(ICP_MS)作为离子源装置。 石墨炉是原子吸收的原子化器的一种。

从仪器设备上比较原子吸收光谱分析和原子发射光谱分析的不同

唉,这也是问题吗?查百度知道肯定有系统介绍。原子吸收光谱仪是基于处于基态的原子会吸收特定波长的光,其吸光度与浓度在一定范围内呈正比,不同的原子的特征吸收波长不同。以此原理设计制造出的仪器,叫原子吸收光谱仪。相反,不同的原子也有其特征的发射谱线,强度也和浓度有关。以此原理设计制造出的仪器,叫原子发射光谱仪。

设备上不同的是原子吸收要用空心阴极灯。而发射光谱不用!!

icp全称是电感耦合等离子体原子发射光谱

直读光谱仪有多种定义,自己用百度百科看一下就知道,广义上的直读光谱仪包含了现在世面上常见的大部分光谱仪器,与之相对应的是早期未采用计算机分析,而使用信号处理机的老式仪器。现在的仪器基本上都使用计算机处理,结果在电脑上直接可读,所以在也把这类仪器统称为直读光谱仪,意即结果直接可读。

还有一种狭义的说法是指原子发射光谱仪

gc-ms是气相色谱-质谱联用仪,icp-ms是电感耦合等离子体原子发射光谱-质谱联用仪,其中ms是指的质量分析器,是检测器的一种

石墨炉是原子吸收分光光度计的一种原子化器。另一种原子化方法是是火焰燃烧。

仪器分析里AA是什么意思啊,还有ICP,AAS

AA:原子吸收光谱仪,又称原子吸收分光光度计,根据物质基态原子蒸汽对特征辐射吸收的作用来进行金属元素分析。它能够灵敏可靠地测定微量或痕量元素。

ICP:电感耦合等离子体光谱仪

AAS:原子吸收分光光度计,一般由四大部分组成,即光源(单色锐线辐射源)、试样原子化器、单色仪和数据处理系统(包括光电转换器及相应的检测装置)。

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原子吸收光谱仪基本原理

仪器从光源辐射出具有待测元素特征谱线的光,通过试样蒸气时被蒸气中待测元素基态原子所吸收,由辐射特征谱线光被减弱的程度来测定试样中待测元素的含量。

原子吸收光谱仪应用

因原子吸收光谱仪的灵敏、准确、简便等特点,现已广泛用于冶金、地质、采矿、石油、轻工、农业、医、卫生、食品及环境监测等方面的常量及微痕量元素分析。

参考资料:

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