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。
阶跃线荧光
当价电子从基态跃迁---能态(e2)后,由于受激碰撞损失部分能量而降至较低的能态(e1)。从较低能态(e1)回到基态(eo)时所发出的荧光称为阶跃线荧光。
选取适当大小的灯电流;
低熔点元素的灯在使用过程中不能有较大的震动,原子荧光分析仪,使用完毕后必须待灯管冷却后才能取下,以防阴极填充物被倒出或空心阴极变形;
处理.如果灯不经常使用,则每隔一定时间在额定工作电流下点燃30min;注意不要沾污发射线出射窗口,也不要有手指直接触摸出射窗口;
原子荧光分析仪对原子化器的要求与原子吸收光谱仪基本相同。但所用的火焰与aas的不同,原子荧光分析仪,主是因为在通常的aas火焰中,荧光猝灭---,必须用ar稀释的火焰。当用氢化物发生法时,直接使用ar 气氛下的石英加热方法进行原子化。
元素形态分析的主要手段是联用技术,原子荧光分析仪厂家,即将不同的元素形态分离系统与灵敏的检测器结合为一体,实现样品中元素不同形态的在线分离与测定。目前国外采用联用技术主要的有液相色谱-电感耦合等离子体质谱(hplc-icp-ms)[16,17]和离子色谱-电感耦合等离子体质谱(ic-icp-ms)[18]为主。分离色谱图 [3]蒸气发生/原子荧光光谱法(vg/afs)优点是测定、、硒、铅和镉等元素有较高的检测灵敏度,且选择性好,又具有多元素检测能力的优势,而色谱分离(离子色谱或液相色谱)对这些元素是一种---有效的手段。因此,两者结合的联用技术具有的佳效果。
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