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技術(shù)文章
  • 2017

    11-18

    原子熒光光譜法測(cè)定食品中的汞含量

    目前,汞的測(cè)定分析方法主要有吸光光度法、原子光譜法、色譜法、質(zhì)譜法及中子活化分析法等。本文采用原子熒光光譜法;檢出限0.02μg/kg,標(biāo)準(zhǔn)曲線*線性范圍0-60μg/kg,靈敏度高,使用國產(chǎn)儀器,便于推廣使用。壓力罐消解,可以防止汞的揮發(fā),準(zhǔn)確度較高。實(shí)驗(yàn)原理樣品采用聚四氟乙烯壓力消化罐,在HNO?-HCLO4作用下消解。在酸性條件下,加入抗干擾劑,汞與新生態(tài)的氫反應(yīng)生成氫化物氣體,以惰性氣體氬為載氣,將氫化物導(dǎo)入電熱石英爐中,汞的熱原子吸收特定波長(zhǎng)的激發(fā)光或熱能后被激活。...
  • 2017

    11-14

    痕量金屬元素的原子吸收光譜分析

    原子吸收光譜儀分析多種痕量金屬元素建立在分散成蒸氣狀態(tài)的基態(tài)原子具有吸收同種原子所輻射的特征光的性質(zhì)基礎(chǔ)上的定量分析方法。原子吸收光譜儀簡(jiǎn)史1860年G.R.基爾霍夫證實(shí)了發(fā)自鈉蒸氣的光通過比該蒸氣溫度低的鈉蒸氣時(shí),會(huì)引起鈉發(fā)射譜線的被吸收現(xiàn)象。進(jìn)一步的研究還發(fā)現(xiàn),太陽輻射中暗線的波長(zhǎng)恰與某些元素發(fā)射的特征譜線相同,從而說明J.夫瑯和費(fèi)觀察到的太陽光譜中的暗線,為太陽輻射被其周圍存在的低溫同種原子吸收的結(jié)果。這是zui早的原子吸收光譜的概念。1902年R.伍德森首先利用汞弧燈...
  • 2017

    11-9

    原子吸收分光光度計(jì)檢測(cè)丹參藥材中鉛、鎘、砷、汞、銅含量

    原子吸收分光光度計(jì)檢測(cè)丹參藥材中鉛、鎘、砷、汞、銅含量關(guān)鍵詞:原子吸收分光光度計(jì);丹參;重金屬;濟(jì)南精測(cè)電子科技有限公司隨著中醫(yī)藥化進(jìn)程的不斷加快,中藥的治療作用和保健作用得到了人民越來越多的認(rèn)同和推崇,但同時(shí)其不良反應(yīng)也逐漸受到世界各國的高度重視。重金屬含量超標(biāo)是引起中藥不良反應(yīng)的重要因素之一,是導(dǎo)致中藥材質(zhì)量下降的重要原因,嚴(yán)重阻礙了我國中藥材及其它農(nóng)副產(chǎn)品進(jìn)軍市場(chǎng)的步伐。重金屬在體內(nèi)富集,當(dāng)含量過高時(shí),便會(huì)導(dǎo)致人體多個(gè)器官和系統(tǒng)病變,嚴(yán)重?fù)p害人類身體健康。本文參照《中國...
  • 2017

    11-6

    微波消解-原子吸收光譜法測(cè)定食用植物油中鉛和鎘

    微波消解-原子吸收光譜法測(cè)定食用植物油中鉛和[摘要]建立了微波消解-原子吸收光譜法測(cè)定食用植物油中重金屬鉛、鎘含量的方法,利用微波消解進(jìn)行樣品前處理,同時(shí),優(yōu)化了升溫程序中灰化溫度和原子化溫度,zui終確定鉛、鎘分別在0-60.0ng/mL和0-5.0ng/mL范圍內(nèi)線性關(guān)系良好,且回收率均在90%以上。利用該方法對(duì)寧夏地區(qū)市售食用植物進(jìn)行測(cè)定,結(jié)果表明,市售食用植物油中重金屬鉛、鎘含量均處于較低水平,符合國家相關(guān)規(guī)定。食用植物油已成為大眾消費(fèi)的必需品,隨著社會(huì)的發(fā)展和人民生...
  • 2017

    11-3

    飼料原子吸收分光光度計(jì)能用分離干擾元素的方法來解決

    飼料原子吸收分光光度計(jì)根據(jù)郎伯-比爾定律來確定樣品中化合物的含量。已知所需樣品元素的吸收光譜和摩爾吸光度,以及每種元素都將優(yōu)先吸收特定波長(zhǎng)的光,因?yàn)槊糠N元素需要消耗一定的能量使其從基態(tài)變成激發(fā)態(tài)。檢測(cè)過程中,基態(tài)原子吸收特征輻射,飼料原子吸收分光光度計(jì)通過測(cè)定基態(tài)原子對(duì)特征輻射的吸收程度,從而測(cè)量待測(cè)元素含量。原子吸收是指呈氣態(tài)的原子對(duì)由同類原子輻射出的特征譜線所具有的吸收現(xiàn)象。當(dāng)輻射投射到原子蒸氣上時(shí),如果輻射波長(zhǎng)相應(yīng)的能量等于原子由基態(tài)躍遷到激發(fā)態(tài)所需要的能量時(shí),則會(huì)引起...
  • 2017

    11-1

    原子吸收分光光度計(jì)原理、配置報(bào)價(jià)方案咨詢

    原子吸收分光光度計(jì)原理、配置報(bào)價(jià)方案咨詢?cè)游辗止夤舛扔?jì)(AtomicAbsorptionSpectrometry,AAS)是在20世紀(jì)50年代中期出現(xiàn)并逐漸發(fā)展起來的一種新型儀器分析方法,是基于蒸氣相中被測(cè)元素的基態(tài)原子對(duì)其原子共振輻射的吸收強(qiáng)度來測(cè)定試樣中被測(cè)元素含量的一種方法。早在1802年,W.H.Wollaston在研究太陽連續(xù)光譜時(shí),就發(fā)現(xiàn)太陽連續(xù)光譜中出現(xiàn)暗線。1817年J.Fraunhofer在研究太陽連續(xù)光譜時(shí),再次發(fā)現(xiàn)這些暗線,由于當(dāng)時(shí)尚不了解產(chǎn)生這些暗...
  • 2017

    10-29

    氣相色譜儀常壓氣體進(jìn)樣

    氣相色譜儀常壓氣體進(jìn)樣氣相色譜儀常壓氣體進(jìn)樣氣相色譜儀常壓氣體樣品采用液體注射器進(jìn)樣,簡(jiǎn)單、靈活,但缺點(diǎn)是定量誤差大,重復(fù)性誤差約為2.5%。這是因?yàn)樵谶M(jìn)樣時(shí),由于柱前壓高于環(huán)境大氣壓,會(huì)使氣相色譜儀氣體樣品沿管內(nèi)壁滲透造成的,雖然可以通過針管內(nèi)壁涂上一層真空硅脂提高氣密性來彌補(bǔ),但又會(huì)出現(xiàn)硅脂對(duì)碳?xì)浠衔锏奈阶饔茫空`差仍然很大。若采用六通閥定體積進(jìn)樣,不但操作方便、迅速,而且所得結(jié)果也較準(zhǔn)確,且重復(fù)性誤差可優(yōu)于0.5%,即使環(huán)境溫度、壓力變化校正起來也很方便。另外,還...
  • 2017

    10-27

    飼料原子吸收分光光度計(jì)是作為實(shí)驗(yàn)一種辦法

    飼料原子吸收分光光度計(jì)分析內(nèi)標(biāo)法是在標(biāo)準(zhǔn)溶液和被測(cè)樣品中分別加入第三元素—內(nèi)標(biāo)元素,測(cè)定分析線和內(nèi)表現(xiàn)的吸光度比,并以吸光度之比值對(duì)被測(cè)元素含量或濃度繪制校正曲線。飼料原子吸收分光光度計(jì)可補(bǔ)償基體組成、燃?xì)饧爸細(xì)饬髁?、表面張力、吸入速度等因素變?dòng)所造成的誤差,提高精度度。但是此法受測(cè)試儀器的限制,必須使用雙道飼料原子吸收分光光度計(jì)。飼料原子吸收分光光度計(jì)可作為物理和物理化學(xué)的一種實(shí)驗(yàn)手段,對(duì)物質(zhì)的一些基本性能進(jìn)行測(cè)定和研究。電熱原子化器容易做到控制蒸發(fā)過程和原子化過程,所以...
  • 2017

    10-23

    石墨爐原子化法的優(yōu)缺點(diǎn)

    無火焰原子化方法的優(yōu)缺點(diǎn)原子吸收光譜儀_原子吸收分光光度計(jì)無火焰原子化方法的zui大優(yōu)點(diǎn)是注入的試樣幾乎可以*原子化。特別對(duì)于易形成耐熔氧化物的元素,由于沒有大量氧存在,并由石墨提供了大量碳,所以能夠得到較好的原子化效率。當(dāng)試樣含量很低,或只能提供很少量的試樣時(shí),使用無火焰原子化法是很合適的。無火焰原子化方法也存在缺點(diǎn):首先,共存化合物的干擾要比火焰法大,當(dāng)共存分子產(chǎn)生的背景吸收較大時(shí),需要調(diào)節(jié)灰化的溫度及時(shí)間,使背景分子吸收不與原子吸收重疊,并使用背景校正方法來校正之;其次...
  • 2017

    10-18

    原子吸收分光光度計(jì)的部件

    原子吸收分光光度計(jì)的部件原子吸收分光光度法亦稱原子吸收光譜法,在我國已得到廣泛應(yīng)用,其中不少元素已列為各個(gè)行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)分析法。很多單位正在準(zhǔn)備建立原子分光光度法實(shí)驗(yàn)室,就此產(chǎn)生了如何選購原子吸收分光光度計(jì)和如何建立原子吸收實(shí)驗(yàn)室等問題,本文將就上述問題做些探討,以供用戶參考。原子吸收分光光度計(jì)的基本部件原子吸收分光光度計(jì)一般由四大部分組成,即光源(單色銳線輻射源)、試樣原子化器、單色儀和數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)(包括光電轉(zhuǎn)換器及相應(yīng)的檢測(cè)裝置)。原子化器主要有兩大類,即火焰原子化器和電熱原...
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