火焰原子吸收光谱仪空心阴极灯能量怎样稳定

作者&投稿:俞怪 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
对原子吸收光谱仪中空心阴极灯有何要求~

解:它是一个封闭的气体放电管。用被测元素纯金属或合金制成圆柱形空心阴极,用钨或钛、锆做成阳极。灯内充Ne或Ar惰性气体,压力为数百帕。发射线波长在370.0nm以下的用石英窗口,370.0nm以上的用光学玻璃窗口。
工作原理:
当灯的正负极加以400V电压时,便开始辉光放电。这时电子离开阴极,在飞向阳极过程中,受到阳极加速,与惰性气体原子碰撞,并使之电离。带正电荷的惰性气体从电场获得动能,向阴极表面撞击,只要能克服金属表面的晶格能,就能将原子由晶格中溅射出来,从而产生阴极物质的共振线。由于灯内压力很低,压力变宽小,因而产生的共振线是锐线光源。

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灯的稳定,一般是30min,但我相信大多数操作者不会有这个耐心,
待测元素所对应的元素灯稳定时间也不一定,像铜灯,我一般一开机就直接做了,也没有太大影响。

从楼主的问题来看,我更相信不是灯的问题,而是燃烧头、样品、雾化器的问题

问题说的不够具体,

是所有的元素灯都出现波动还是个别元素?
你所指的波动,波动范围有多大,给个具体的值
有没有考虑过样品本身就含有不稳定因素,测标准溶液的时候也波动么
火焰是否稳定,气体是否已经用到最后几格了,燃烧头是否清理干净?

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使用稳压电源,降低燃烧器高度,

工厂还是市内市电?是所有元素灯都波动?不会是电网干扰太大吧


原子吸收光谱仪常用的原子化系统有
火焰原子化系统、石墨炉原子化系统是两种常用的原子化系统。1. 火焰原子化系统通过将样品原子化为气态原子,利用火焰的热量将固体或液体样品转化为气态。样品经过火焰的加热后,会被激发和电离,进而成为原子态。通过原子吸收光谱仪测量这些原子的吸收光谱线,可以获得样品的分析结果。2. 石墨炉原子化系统...

原子吸收光谱仪除了本机还需要配备哪些仪器
电源稳压器,循环冷却水器,空气压缩机,空心阴极灯、氩气、乙炔气,打印机。

原子吸收光谱法测定什么
原子吸收光谱法 方法提要 试样用盐酸、氢氟酸与高氯酸分解,制成!(HCl)=2%的溶液。于原子吸收光谱仪上,在空气-乙炔火焰中,分别在波长766.5nm和589.0nm处测量钾和钠的吸光度。方法适用于海洋沉积物、水系沉积物中氧化钾和氧化钠的测定。测定范围:w(K2O、Na2O)为0.01%~8%。仪器 原子吸收光谱仪...

原子吸收光谱与原子发射光谱有什么区别?
1、原理不同 原子发射光谱法:发射原子线和离子线;原子吸收光谱法:基态原子的吸收。2、仪器基本结构不同 原子发射光谱法:原子发射使用火焰发射头;原子吸收光谱法:原子吸收使用火焰燃烧头。3、能量传递的方式不同 原子发射光谱法:通过测试元素发射的特征谱线及谱线强度来定性定量的;原子吸收光谱法:...

原子吸收光谱仪基本知识
原子吸收光谱仪是利用特定原理进行元素含量测量的仪器。其工作原理是,当气体状态的原子吸收同类原子辐射出的特征谱线时,若辐射波长的能量等于原子由基态跃迁到激发态所需的能量,就会发生吸收现象。通过测定基态原子对特征辐射的吸收程度,可以确定样品中化合物的含量,这遵循郎伯-比尔定律。原子吸收光谱仪由...

原子吸收光谱仪的组成
原子吸收光谱仪是一种精密的分析仪器,主要用于元素的定量分析。它的主要组成部分包括以下几个部分:1. 光源:光源是原子吸收光谱仪的关键部分,它需要能够提供稳定、单色、锐线的光线。通常情况下,使用空心阴极灯或无极放电灯作为光源。2. 原子化器:原子化器的主要功能是将样品中的元素转化为自由原子。

在火焰原子吸收光谱法仪器条件是如何影响测定结果的
火焰原子吸收原理是郎博比尔定律,在原子化阶段产生的原子态物质自身会发生自吸等影响吸收,不同的测试环境如温度和湿度也影响测量结果,原子吸收最重要的一点是背景吸收,不进行背景校正的原吸基本误差很大;空心阴极灯和单灯和合金灯,会影响测量结果,另外就是检测物质的浓度,郎博比尔定律是在理想溶液中...

PEAA800原子吸收光谱仪,空白扣除问题
不知道你说的空白是指背景吸收还是指空白样品,如果是背景吸收,那么这个是自动的,你可以选择塞曼扣背景,或者氘灯扣背景,如果是试剂空白这个是你在做标准曲线的时用的,你需要进一个空白样,然后将其设置为空白即可,PE有免费的800客服电话,你可以直接打电话问他们,或者在仪器安装时有来过工程师,你...

采用原子吸收光谱仪分析钾和钠,与空心阴极灯的区别
其优点与不足:检出限低,灵敏度高。火焰原子吸收法的检出限可达到ppb级,石墨炉原子吸收法的检出限可达到10-10-10-14g。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差可<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约为3-5%。分析速度快。原子吸收光谱仪在3...

火焰原子吸收光谱法
火焰原子吸收光谱法的特点:灵敏度高、抗干扰能力强、精密度高、选择性好、仪器简单、操作方便。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。火焰原子吸收光谱仪可测定多种元素,火焰原子吸收光谱法...

寿阳县13579197465: 火焰原子吸收光谱仪空心阴极灯能量怎样稳定
师宰复方: 灯的稳定,一般是30min,但我相信大多数操作者不会有这个耐心, 待测元素所对应的元素灯稳定时间也不一定,像铜灯,我一般一开机就直接做了,也没有太大影响. 从楼主的问题来看,我更相信不是灯的问题,而是燃烧头、样品、雾化器的问题 问题说的不够具体, 是所有的元素灯都出现波动还是个别元素? 你所指的波动,波动范围有多大,给个具体的值 有没有考虑过样品本身就含有不稳定因素,测标准溶液的时候也波动么 火焰是否稳定,气体是否已经用到最后几格了,燃烧头是否清理干净? 建议您可以到行业内专业的网站进行交流学习! 分析测试百科网乐意为你解答实验中碰到的各种问题,基本上问题都能得到解答,有问题可去那提问,百度上搜下就有.

寿阳县13579197465: 如何提高原子吸收法的测定灵敏度 -
师宰复方: 1 灯电流 火焰原子吸收分光光度计使用光源大都是空心阴极灯,空心阴极灯操作参数只有一个灯电流.在一定范围内增大灯电流可以增大辐射强度,同时灯稳定性和信噪比也增大,但是仪器灵敏度降低.相反,在一定范围内降低灯电流可以降低...

寿阳县13579197465: 如何选择最佳实验 -
师宰复方: 原子吸收光谱分析中影响测量条件的可变因素多,在测量同种样品的各种测量条件不同时,对测定结果的准确度和灵敏度影响很大.选择最适的工作条件,能有效地消除干扰因素,可得到最好的测量结果和灵敏度. 1、吸收波长(分析线)的...

寿阳县13579197465: 仪器分析实验中原子吸收光谱分析为何要用待测元素的空心阴极灯做光源? -
师宰复方:[答案] 同频率才会有吸收,不同频率怎么会有吸收?这正是要用待测元素的空心阴极灯作为光源的原因.

寿阳县13579197465: .原子吸收分光光度分析为何要用待测元素的空心阴极灯做光源?能否用氢灯或钨灯代替,为什么? -
师宰复方:[答案] 不同元素的空心阴极灯能发出特征谱线,激发火焰中待测原子.然后经光电倍增管接收,放大,数据处理,得到结果. 若用氘灯(小心问一句:有氢灯么?)或钨灯,则不能发出相应元素的特征谱线,也就得不到结果.

寿阳县13579197465: 原子吸收光谱法有几种光源?它们的工作原理及特点是什么? -
师宰复方:[答案] 原子吸收光谱法的光源有:蒸气放电灯、无极放电灯和空心阴极灯.空心阴极放电灯是目前应用最广的理想的锐线光源. 其结构如图:空心阴极灯是一种气体放电管:钨棒构成的阳极和一个圆柱形的空心阴极,空心阴极是由待测元素的纯金属或合金构...

寿阳县13579197465: 如何调整原子吸收分光光度计吸收灵敏度? -
师宰复方: 这直接导致仪器的检出限升高,甚至超出检定规程要求,被判为不合格.以下就以火焰原子化原子吸收为例,分析一些低灵敏度现象的起因以及相应的对策. 一、光路系统 1.空心阴极灯的位置是否最佳 空心阴极灯能辐射待测元素的共振线,并...

寿阳县13579197465: 原子吸收光谱分析为何要用待测元素的空心阴极灯作光源?能否用氢灯或钨灯代替,为什么?是“原子吸收光谱法测定水样中铜含量--标准曲线法”实验的 -
师宰复方:[答案] 不能代替.原子吸收光谱的原理就是待测样品中的金属原子吸收了特定波长的光,导致了光度变化,由此来定量的.这个特定波长指的就是这种金属原子的特征X射线,对每种金属元素都是唯一的.如果不是待测元素的空心阴极灯发射的特征X射线,那是...

寿阳县13579197465: 原子吸收光谱仪的工作原理? -
师宰复方: 基本原理:基态气态原子可以吸收同种原子发出的光谱. 具体是这样的:光源(一般是空心阴极灯或无极放电灯)里有被测金属,它被激发放出锐线光谱(就是一定波长的不连续光谱).而气化池可以气化(即原子化)被测金属,原子金属可以吸收空心阴极灯发出的锐线光谱,通过检测被吸收后光谱的强度,得到被吸收的光谱强度,从而可以计算出金属原子的浓度(比尔-朗伯定律). 不知道你能看懂吗?不懂再问啊,呵呵

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