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  • 一目了然的原子吸收分光光度计的常见操作处理方式

    2023-02-07 原子吸收可作为物理和物理化学的一种实验手段,对物质的一些基本性能进行测定和研究。电热原子化器容易做到控制蒸发过程和原子化过程,所以用它测定一些基本参数有很多优点。用电热原子化器所测定的一些有元素离开机体的活化能、气态原子扩散系数、解离能、振子强度、光谱线轮廓的变宽、溶解度、蒸气压等。原子吸收分光光度计常见的故障以及解决办法:故障现象:显示器不亮,风扇不转。先检查保险丝是否松动或熔断,再检查电源线是否断路或接触不良故障现象:空心阴极灯点不亮。可能是灯电源已坏或未接通;灯头接线断...
  • 石墨炉原子吸收分光光度计|产品百科

    2023-02-07 石墨炉原子吸收分光光度计常见问题解答原子吸收常见问题处理1、为啥原子吸收仪器的灵敏度会突然下降了一半?通常原子吸收分光光度计灵敏度下降的原因有:A、元素灯能量下降,低于原始能量得2/3;B、雾化器故障,雾化效果不好;C、燃烧头污染;D、检测器故障,多半是老化(但这种现象很少);E、样品吸收管路堵塞(这种现象经常导致灵敏度下降);F、气体的燃烧比不对,或者气体压力不够;2、如何判定AAS氘灯和元素灯的光斑一致?原子吸收常见问题处理准备一张白纸,在元素灯和氘灯调整完了后,用一张白...
  • 了解原子吸收光谱分析从概念入手

    2023-02-03 原子吸收光谱分析是基于从光源中辐射出的待测元素的特征光波通过样品的原子蒸气时,被蒸气中待测元素的基态原子所吸收,使通过的光波强度减弱,根据光波强度减弱的程度,可以求出样品中待测元素的含量。原子光谱是由于其价电子在不同能级间发生跃迁而产生的。当原子受到外界能量的激发时,根据能量的不同,其价电子会跃迁到不同的能级上。电子从基态跃迁到能量第一激发态时要吸收一定的能量,同时由于其不稳定,会在很短的时间内跃迁回基态,并以光波的形式辐射出同样的能量。这种谱线称为共振发射线(简称共振线);...
  • 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法

    2023-01-29 2022年3月1日,为防治生态环境污染,改善生态环境质量,规范水中硫化物的测定方法,新修订的《水质硫化物的测定亚甲基蓝分光光度法》(HJ1226—2021)正式实施。与GB/T16489—1996相比,主要差异如下:——修订了适用范围;——修订了方法检出限;——删除沉淀分离法;——增加了“酸化-蒸馏-吸收”前处理方法;——增加了“质量保证和质量控制”;——增加了“废物处置”。该标准的方法原理为样品中的硫化物经酸化、加热氮吹或蒸馏后,产生的硫化氢用氢氧化钠溶液吸收,生成的硫离子...
  • 了解一下原子吸收自动进样器常见故障及解决方法吧

    2023-01-11 原子吸收自动进样器是机械,但是也同人类一样,也会患上各种各样的“疾病”,也就是小故障。如果使用我们的人掌握了一些基本的“治疗”方法,则可免除我们的疾病发展,也就是我们常说的“小病不治,酿成大患”呦!下面让我们一起来了解一下原子吸收自动进样器常见故障及解决方法吧。(1)注射器内部产生气泡这种疾病是我们进样器的一种常见病,可能影响进样量的准确度;这经常使操作人员疑惑不解,不知如何下手解决。其实造成这种现象的原因大概有以下几点:a.清洗液内部的气体没有排净,当遇到环境温度过高时,液...
  • 火焰原子吸收分光光度计应用广泛的原因分析

    2022-12-29 火焰原子吸收分光光度计是一种广泛应用于化学分析领域的仪器,它具有灵敏度高、精度高、重现性好等优点,广泛应用于环境监测、食品安全、工业生产等领域。本文将介绍火焰原子吸收分光光度计技术要点。一、原理火焰原子吸收分光光度计采用的是原子吸收光谱法。根据原子吸收光谱法的原理,原子吸收特定波长的光线并发生激发,产生电子跃迁,发射出一定特定频率的光。由于不同元素吸收和发射光线的频率是不同的,因此可以根据吸收光线的频率确定物质的成分。二、样品处理在进行光谱分析之前,需要将待测样品进行处理,通...
  • 原子吸收光谱仪保养维护很有必要

    2022-12-20 原子吸收光谱法(AAS)是一种测量气态原子对光辐射的吸收的方法。试样中待测元素的化合物,在高温中被解离成基态原子,基态原子吸收从光源辐射出具有待测元素特征谱线的光。按朗比定律,即吸光度A=KC,在一定条件下,被吸收的程度与基态原子浓度成正比,由此可以确定样品中待测元素的浓度。原子吸收光谱仪的维护与保养:1.开机前的检查开机前,检查各电源插头是否接触良好,仪器各部分是否归于零位。2.光源的维护与保养对新购置的空心阴极灯应先进行扫描测试和登记,以方便后期使用。空心阴极灯应在允许电...
  • UV-8000分光光度计探究半导体ZAO薄膜的光学性能

    2022-12-14 半导体透明导电氧化薄膜(TCO)具有优异的光学和电学性能,可见光区高透射率,红外区高反射率和微波强衰减性,同时具有低的电阻率,是功能材料中具有特色的一类薄膜,已广泛应用于太阳能电池、真空电子器件、防护涂层、电磁屏蔽等领域中。但是,ITO薄膜在等离子体中表现不稳定,在太阳能电池领域的应用受限。用作有机发光二管阳极时,In向有机层的扩散会影响发光效率。ITO的脆性也限制其在柔性光电器材中的应用,很难制备高品质的柔ITO薄膜。此外ITO薄膜的主要成分铟贮量少且有毒,原料成本高,危害...
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