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韶關原子吸收

來源: 發布時間:2024-10-29

原子吸收檢測儀的原理基于原子的能級結構。不同元素的原子具有特定的能級,當受到特定波長的光照射時,處于基態的原子會吸收光子的能量躍遷到激發態。這種吸收是高度選擇性的,只有特定波長的光才能被特定元素的原子吸收。 在測試過程中,樣品經過預處理后被引入原子化器。原子化器的作用是將樣品中的待測元素轉化為原子態。常見的原子化器有火焰原子化器和石墨爐原子化器。火焰原子化器利用高溫火焰使樣品原子化,而石墨爐原子化器則通過程序升溫將樣品加熱至原子化溫度。原子化后的原子吸收來自光源的特定波長光,光強度的減弱程度與待測元素的濃度成正比。通過測量吸光度,并結合標準曲線法,可以確定樣品中待測元素的含量。普分 AA 機檢測限低,能檢測微量元素。韶關原子吸收

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原子吸收準確測定鋰礦石中的鋰含量。 實驗材料與設備:鋰礦石樣品、原子吸收光譜儀、鹽酸、硝酸、氫氟酸等酸溶液、容量瓶、移液管、加熱裝置等。 實驗步驟: 樣品制備:將鋰礦石粉碎至一定粒度,使用200 目篩網過篩,確保樣品具有代表性。稱取一定量的粉碎后的鋰礦石樣品,放入聚四氟乙烯(或鉑金)坩堝中。 樣品消解:加入20ml的鹽酸、硝酸和氫氟酸混合酸溶液,在加熱裝置上300℃進行消解30分鐘。消解過程中要注意控制溫度和時間,確保樣品完全溶解。消解完成后,冷卻至室溫。 定容:將消解后的溶液轉移至250mld 容量瓶 中,用去離子水定容至刻度。 儀器準備:打開原子吸收光譜儀,預熱至穩定狀態。選擇鋰元素的特定分析波長,調整儀器參數,如燈電流、狹縫寬度、燃燒器高度等。 標準曲線繪制:配制一系列不同濃度的鋰標準溶液,使用原子吸收光譜儀測量其吸光度。以鋰濃度為橫坐標,吸光度為縱坐標,繪制標準曲線。 樣品測定:將制備好的鋰礦石樣品溶液注入原子吸收光譜儀,測量其吸光度。根據標準曲線,計算出樣品中鋰的含量。 結果分析:對測定結果進行分析,考慮樣品的來源、礦物組成等因素,評估鋰礦石的品質和潛在價值。珠海原子吸收重金屬含量測試普分原子吸收儀器節能環保,符合可持續發展要求。

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原子吸收測試的特點和精度為其在不同領域的應用提供了堅實基礎。 在特點方面,它具有實時性強的特點。可以快速地對樣品進行分析,及時獲得元素含量的信息。這對于需要快速決策的場合,如工業生產過程中的質量控制和環境應急監測,具有重要意義。 精度方面,原子吸收測試采用先進的檢測技術和數據分析方法,能夠提供高精度的測量結果。儀器的軟件系統可以對數據進行自動處理和分析,減少了人為誤差。同時,嚴格的質量控制體系和定期的儀器校準,確保了測量結果的準確性和可靠性。 而且,原子吸收測試具有良好的擴展性。可以根據不同的需求,添加各種附件和功能模塊,擴展其應用范圍。例如,可以與色譜技術聯用,實現對復雜樣品中元素形態的分析,為深入研究元素的生物活性和環境行為提供有力手段。

深圳普分原子吸收測試以其鮮明的特點和可靠的精度在分析領域占據重要地位。 特點之一是操作簡便。相比一些復雜的分析技術,原子吸收測試的操作流程相對簡單,不需要過多的專業知識和復雜的操作技能。這使得它在基層實驗室和現場檢測中具有廣泛的應用前景。 精度上,原子吸收測試通過精確的波長選擇和穩定的光源,能夠實現對元素含量的準確測定。儀器的自動化程度不斷提高,減少了人為操作帶來的誤差,進一步提高了測量精度。例如,在冶金行業中,對于金屬材料中雜質元素的分析,原子吸收測試能夠提供準確的結果,為產品質量控制提供重要依據。 此外,原子吸收測試還具有成本較低的特點。與一些其它分析儀器相比,原子吸收光譜儀的價格相對較為親民,同時維護成本也較低。這使得更多的實驗室和企業能夠負擔得起,促進了該技術的廣泛應用。環保監測,深圳普分科技原子吸收靈敏度高,為環境保護提供可靠依據。

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深圳普分科技PF400原子吸收參數: 光學系統: 波長范圍:185nm-900nm。 光柵刻線:1800 條。 單色器:Czerny-Turner 型。 光譜帶寬:0.2、0.4、1.0、2.0nm,多檔自動切換。 波長精確度:±0.25nm。 波長重復性:0.05nm。 基線漂移:0.003A/30min。 光源系統: 燈座: 6 燈座自動切換。 預熱燈數:預熱元素燈數量可自定義,可 4 個燈同時預熱。 燈電源供電方式:400Hz 方波脈沖。 燈電流調節范圍:0—10mA 平均電流。 原子化系統: 特征濃度(Cu):0.025μg/ml/1%。 檢出限(Cu):0.006μg/ml。 燃燒器:100mm 單縫鈦金屬燃燒器,空冷預混合型。 精密度(Cu):RSD≤0.5%食品行業用普分原子吸收檢測微量元素,保障食品安全。全自動原子吸收食品重金屬鉛檢測

普分 AAS 儀器準確性高,為科學研究提供有力支持。韶關原子吸收

原子吸收光譜儀是一種基于原子對特定波長光的吸收來定量分析元素含量的儀器。其原理是當光源發射出特定波長的光通過含有待測元素的原子蒸氣時,部分光被原子中的電子吸收,使得透射光的強度減弱。通過測量透射光的強度,并與已知濃度的標準溶液進行比較,就可以確定樣品中待測元素的濃度。這種方法具有很高的選擇性,因為每種元素都有其特定的吸收波長。例如,銅元素在特定波長下有強烈的吸收,而其他元素在該波長下的吸收相對較弱,從而可以準確地測定銅元素的含量。韶關原子吸收

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