非色散原子荧光光度计-吉天仪器-原子荧光光度计

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    2020-8-4

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原子荧光光谱仪的基本原理

原子荧光光谱法是通过测量待测元素的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。

气态自由原子吸收特征波长辐射后,原子的外层电子从基态或低能级跃迁到高能级经过约10-8s,又跃迁至基态或低能级,同时发射出与原激发波长相同或不同的辐射,称为原子荧光。原子荧光分为共振荧光、直跃荧光、阶跃荧光等。

发射的荧光强度和原子化器中单位体积该元素基态原子数成正比,式中:i f为荧光强度;φ为荧光---效率,表示单位时间内发射荧光光子数与吸收激发光光子数的比值,原子荧光光度计,一般小于1;io为激发光强度;a为荧光照射在检测器上的有效面积;l为吸收光程长度;ε为峰值摩尔吸光系数;n为单位体积内的基态原子数。

原子荧光发射中,由于部分能量转变成热能或其他形式能量,全自动原子荧光光度计,使荧光强度减少甚至消失,该现象称为荧光猝灭。






原子荧光光谱仪的构造原理


1.共振荧光

处于基态或低能态的原子, 吸收光源中的共振辐射跃迁到高能态, 处于高能态的原子在返回基态或相同低能态的过程中, 发射出与激发光源辐射相同波长的荧光,这种荧光称为共振荧光。


2.直跃线荧光

当处于基态的价电子受激跃迁---能态(e2),处于高能态的激发态电子在跃迁到低能态(e1)(但不是基态)所发射出的荧光被称为直跃线荧光。









影响原子荧光空白的因素

载气的影响相对标准偏差与信号强度呈矛盾的变化,也就是当气流速较低时,测定的灵敏较高.但结果的变动性加大,实际测定取气流速200ml/min,此时测定的灵敏度较高,相对标准偏差(2.5%)可以接受。 综合以上的因素,我们可以知道在原子荧光测定的过程中,选择好酸很重要,国产原子荧光光度计,它是原子荧光分析的基础,调节合适的负高压和灯电流也相当的重要,它能使仪器的测量性能达到,非色散原子荧光光度计,同时要---一定量的还原剂流量,使样品能够被充分的反应,这样原子荧光的空白值才能合乎实验的要求,才能为所测样品数据的准确性和---性提供一定保障。






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