精品视频一区二区三区 原子吸收分光光度计的结构包括哪些部分?
作用:提供待测元素的特征谱线(锐线光源),以便样品中的原子对其产生吸收。
作用:将样品中的待测元素转化为基态原子蒸气,使其能吸收光源发射的特征谱线。
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主要类型及结构:
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石墨管:内径约 4-6mm,长约 28-50mm,样品注入后通过电加热(最高温度可达 3000℃)使样品原子化,原子化效率高,检测限更低(适用于痕量分析)。
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保护气系统:通入氩气或氮气,防止石墨管氧化并保护原子蒸气不被氧化。
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雾化器:将样品溶液雾化成细小雾滴,与燃气(如乙炔)和助燃气(如空气)混合。
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燃烧器:雾滴在燃烧器中干燥、熔融、蒸发并解离为基态原子,常用的火焰类型有乙炔 - 空气(低温火焰,适用于多数元素)、乙炔 - 一氧化二氮(高温火焰,适用于难熔元素如 Al、Si)。
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火焰原子化器
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石墨炉原子化器(无火焰原子化)
作用:将光源发射的复合光分解为单色光,分离出待测元素的特征谱线,排除其他谱线干扰。
作用:检测透过样品原子蒸气的光强度,将光信号转换为电信号,并进行放大、处理和显示。
作用:将样品溶液引入原子化器,确保样品均匀、稳定地参与原子化过程。
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光源发射待测元素的特征谱线,通过原子化器中的原子蒸气。
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基态原子吸收特征谱线,导致光强度减弱。
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分光系统分离出特征谱线,排除其他波长光的干扰。
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检测器测量光强度变化,转换为电信号并放大。
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数据处理系统计算吸光度,根据朗伯 - 比尔定律得出样品中元素含量。
原子吸收分光光度计的结构设计围绕 “原子化 - 光谱分离 - 信号检测" 三大核心需求,各系统相互配合,实现对样品中金属元素的定量分析。其中,原子化系统和光源是决定仪器检测灵敏度和准确性的关键部件,而分光与检测系统则确保光谱信号的精确测量。
原子吸收分光光度计为什么这么受欢迎