品牌 | 精測 | 扣背景技術 | 氘燈+自吸收扣背景 |
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檢測器類 | 光電倍增器 | 光學系統 | 單光束 |
單色元件 | 平面光柵 | 價格區間 | 3萬-5萬 |
儀器種類 | 火焰-石墨爐 | 應用領域 | 文體,印刷包裝,冶金,煙草,電氣 |
常州火焰石墨爐原子吸收光度計
用途
原子吸收分光光度計主要用于無機元素的測定,而采用“間接"原子吸收光譜法也可用于非金屬元素與有機化合物的測定。它廣泛用于地質、冶金、機械、石化、醫藥衛生、環境保護、農林、商檢等部門的微量和痕量元素的定量測定。
1.2 基本工作原理
原子吸收分光光度計(以下簡稱:儀器)的基本工作原理可以概括為:待測元素的基態自由原子蒸汽,吸收光源輻射的該元素原子特征譜線光能量,被吸收的光能量與該元素自由原子濃度存在函數關系,通過測量被吸收光能量的大小,即能確定待測元素的含量。
1.3 主要特點
為適應不同領域的需求,儀器具備不同配置和功能。其中F代表火焰型,G代表石墨爐型,A代表自動型,S代表標準配置型。儀器秉持先進的“模塊化設計理念",在用戶使用過程中,如需求發生變化。可任意選擇添加新功能(另付費)。而不需重新購買儀器。具體配置見表1-1。
表 1-1 儀器配置說明
型號 | 配置名稱 | 光源 | 原子化器 |
SDA -SF | 標準單火焰型 | 三只燈手動切換、手動調整最佳位置 | 火焰型手動調整最佳位置 |
SDA -AF | 全自動單火焰型 | 八只燈自動切換、自動調整最佳位置 | 火焰型自動調整最佳位置 |
SDA -G | 單石墨爐型 | 三只燈手動切換、手動調整最佳位置 | 石墨爐型手動調整最佳位置 |
SDA -SFG | (火焰型+石墨爐型)標準型 | 三只燈手動切換、手動調整最佳位置 | 火焰型+石墨爐型手動切換、調整最佳位置 |
SDA -AFG | (火焰型+石墨爐型)全自動型 | 八只燈自動切換、自動調整最佳位置 | 火焰型+石墨爐型自動切換、調整最佳位置 |
注:本儀器為專業儀器,用戶必須經過專業培訓方可操作使用,表1配置如有更改恕不另行通知。用戶培訓時可直接咨詢工程師本機配置,也可查閱銷售合同。
1.3.1 微機控制高度自動化,自動波長掃描,自動光譜帶寬轉換,自動點火。自動燈位轉換,自動調節燈位,自動零點調節。
1.3.2 可自動調節燃氣流量,選擇最佳燃助比。
1.3.3 8支燈燈位自動轉換,其中二個燈位可支持高性能燈。
1.3.4 多種氣路安全保護功能。火焰熄滅自動報警及自動保護,空氣壓力不足保護,燃氣泄露保護,水封設置確認保護,點火失敗保護。
1.3.5 可自動設置最佳火焰高度和自動調節原子化器前后位置。
1.3.6 數據處理:自動計算平均值,標準偏差,相對標準偏差,可重置斜率,可存儲工作條件,信號輪廓圖,分析數據。
1.3.7 分析方法:火焰法連續進樣,石墨爐峰高法,石墨爐峰面積法,氫化物峰高法。
1.4 執行標準及主要技術指標
1.4.1 執行標準:JJG694-2009 原子吸收分光光度計。
1.4.2 波長示值誤差:±0.3nm,波長重復性0.2nm。
1.4.3 分辨率(光譜帶寬偏差):在0.2nm 光譜帶寬下,對測量譜線半寬度不應超過0.2nm±0.02nm。
1.4.4 基線穩定性:
靜態穩定性:基線漂移不應大于0.005Abs/30min,基線最大瞬時噪聲不應大于0.005Abs/30min。
動態穩定性:基線漂移不應大于0.008Abs/15min,基線最大瞬時噪聲不應大于0.006Abs/15min。
1.4.5 檢出限:
火焰法:銅元素檢出限不應大于質量濃度0.008μg/mL。
石墨爐法:銅元素檢出限不應大于25pg(25×10-12g);鎘元素檢出限不應大于4 pg(4×10-12g)。
1.4.6 靈敏度:
火焰法:銅質量濃度2.0μg/mL 標準溶液測量的吸光度不應小于0.200Abs。
石墨爐法:銅質量濃度20ng/mL,20μL 進樣量,標準溶液測量的吸光度不應小于0.08Abs;10μL 進樣量,標準
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溶液測量的吸光度不應小于0.04Abs。
1.4.7 測量重復性:
火焰法:銅元素測量的相對標準偏差不應大于1%。
石墨爐法:銅元素測量的相對標準偏差不應大于4%;鎘元素測量的相對標準偏差不應大于5%。
1.4.8 邊緣能量(邊緣波長噪聲):儀器對邊緣波長砷 193.7nm、銫852.1nm 譜線進行測量,譜線背景值/譜線峰值應不大于2%,瞬時噪聲吸光度應小于0.02Abs。
1.4.9 背景校正能力:氘燈背景校正能力在吸光度為1AbS時應大于30倍。自吸背景校正能力在吸光度為1AbS時應小于60倍。
1.4.10 線性誤差:火焰法測銅線性誤差應不大于10%,石墨爐法測鎘的線性誤差應不大于15%。
常州火焰石墨爐原子吸收光度計
傳真:0531-69980259
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