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  • 一目了然的原子吸收分光光度計的常見操作處理方式

    2023-02-07 原子吸收可作為物理和物理化學的一種實驗手段,對物質的一些基本性能進行測定和研究。電熱原子化器容易做到控制蒸發過程和原子化過程,所以用它測定一些基本參數有很多優點。用電熱原子化器所測定的一些有元素離開機體的活化能、氣態原子擴散系數、解離能、振子強度、光譜線輪廓的變寬、溶解度、蒸氣壓等。原子吸收分光光度計常見的故障以及解決辦法:故障現象:顯示器不亮,風扇不轉。先檢查保險絲是否松動或熔斷,再檢查電源線是否斷路或接觸不良故障現象:空心陰極燈點不亮。可能是燈電源已壞或未接通;燈頭接線斷...
  • 石墨爐原子吸收分光光度計|產品百科

    2023-02-07 石墨爐原子吸收分光光度計常見問題解答原子吸收常見問題處理1、為啥原子吸收儀器的靈敏度會突然下降了一半?通常原子吸收分光光度計靈敏度下降的原因有:A、元素燈能量下降,低于原始能量得2/3;B、霧化器故障,霧化效果不好;C、燃燒頭污染;D、檢測器故障,多半是老化(但這種現象很少);E、樣品吸收管路堵塞(這種現象經常導致靈敏度下降);F、氣體的燃燒比不對,或者氣體壓力不夠;2、如何判定AAS氘燈和元素燈的光斑一致?原子吸收常見問題處理準備一張白紙,在元素燈和氘燈調整完了后,用一張白...
  • 了解原子吸收光譜分析從概念入手

    2023-02-03 原子吸收光譜分析是基于從光源中輻射出的待測元素的特征光波通過樣品的原子蒸氣時,被蒸氣中待測元素的基態原子所吸收,使通過的光波強度減弱,根據光波強度減弱的程度,可以求出樣品中待測元素的含量。原子光譜是由于其價電子在不同能級間發生躍遷而產生的。當原子受到外界能量的激發時,根據能量的不同,其價電子會躍遷到不同的能級上。電子從基態躍遷到能量第一激發態時要吸收一定的能量,同時由于其不穩定,會在很短的時間內躍遷回基態,并以光波的形式輻射出同樣的能量。這種譜線稱為共振發射線(簡稱共振線);...
  • 水質 硫化物的測定 亞甲基藍分光光度法

    2023-01-29 2022年3月1日,為防治生態環境污染,改善生態環境質量,規范水中硫化物的測定方法,新修訂的《水質硫化物的測定亞甲基藍分光光度法》(HJ1226—2021)正式實施。與GB/T16489—1996相比,主要差異如下:——修訂了適用范圍;——修訂了方法檢出限;——刪除沉淀分離法;——增加了“酸化-蒸餾-吸收”前處理方法;——增加了“質量保證和質量控制”;——增加了“廢物處置”。該標準的方法原理為樣品中的硫化物經酸化、加熱氮吹或蒸餾后,產生的硫化氫用氫氧化鈉溶液吸收,生成的硫離子...
  • 了解一下原子吸收自動進樣器常見故障及解決方法吧

    2023-01-11 原子吸收自動進樣器是機械,但是也同人類一樣,也會患上各種各樣的“疾病”,也就是小故障。如果使用我們的人掌握了一些基本的“治療”方法,則可免除我們的疾病發展,也就是我們常說的“小病不治,釀成大患”呦!下面讓我們一起來了解一下原子吸收自動進樣器常見故障及解決方法吧。(1)注射器內部產生氣泡這種疾病是我們進樣器的一種常見病,可能影響進樣量的準確度;這經常使操作人員疑惑不解,不知如何下手解決。其實造成這種現象的原因大概有以下幾點:a.清洗液內部的氣體沒有排凈,當遇到環境溫度過高時,液...
  • 火焰原子吸收分光光度計應用廣泛的原因分析

    2022-12-29 火焰原子吸收分光光度計是一種廣泛應用于化學分析領域的儀器,它具有靈敏度高、精度高、重現性好等優點,廣泛應用于環境監測、食品安全、工業生產等領域。本文將介紹火焰原子吸收分光光度計技術要點。一、原理火焰原子吸收分光光度計采用的是原子吸收光譜法。根據原子吸收光譜法的原理,原子吸收特定波長的光線并發生激發,產生電子躍遷,發射出一定特定頻率的光。由于不同元素吸收和發射光線的頻率是不同的,因此可以根據吸收光線的頻率確定物質的成分。二、樣品處理在進行光譜分析之前,需要將待測樣品進行處理,通...
  • 原子吸收光譜儀保養維護很有必要

    2022-12-20 原子吸收光譜法(AAS)是一種測量氣態原子對光輻射的吸收的方法。試樣中待測元素的化合物,在高溫中被解離成基態原子,基態原子吸收從光源輻射出具有待測元素特征譜線的光。按朗比定律,即吸光度A=KC,在一定條件下,被吸收的程度與基態原子濃度成正比,由此可以確定樣品中待測元素的濃度。原子吸收光譜儀的維護與保養:1.開機前的檢查開機前,檢查各電源插頭是否接觸良好,儀器各部分是否歸于零位。2.光源的維護與保養對新購置的空心陰極燈應先進行掃描測試和登記,以方便后期使用。空心陰極燈應在允許電...
  • UV-8000分光光度計探究半導體ZAO薄膜的光學性能

    2022-12-14 半導體透明導電氧化薄膜(TCO)具有優異的光學和電學性能,可見光區高透射率,紅外區高反射率和微波強衰減性,同時具有低的電阻率,是功能材料中具有特色的一類薄膜,已廣泛應用于太陽能電池、真空電子器件、防護涂層、電磁屏蔽等領域中。但是,ITO薄膜在等離子體中表現不穩定,在太陽能電池領域的應用受限。用作有機發光二管陽極時,In向有機層的擴散會影響發光效率。ITO的脆性也限制其在柔性光電器材中的應用,很難制備高品質的柔ITO薄膜。此外ITO薄膜的主要成分銦貯量少且有毒,原料成本高,危害...
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