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  原子吸收光谱仪可测定多种元素,火焰原子吸收光谱法可测到10-9g/mL数量级,石墨炉原子吸收法可测到10-13g/mL数量级。其氢化物发生器可对8种挥发性元素汞、砷、铅、硒、锡、碲、锑、锗等进行微痕量测定。因原子吸收光谱仪的灵敏、准确、简便等特点,现已广泛用于冶金、地质、采矿、石油、轻工、农业、医药、卫生、食品及环境监测等方面的常量及微痕量元素分析。
 

  原子吸收光谱仪使用的是金属元素的原子吸收现象。当被检测样品中的金属元素与高温、高能的火焰或炉内产生的等离子体相互作用时,它们将被激发到高能状态。此时,元素的某些电子将从低能级跃迁到高能级,当电子重新回到低能级时,就会释放出一个特定波长的光。原子吸收光谱仪通过测量样品中吸收的特定波长的光来检测其中金属元素的含量。
 
  仪器设置
 
  在进行实际分析之前,需要对原子吸收光谱仪进行设置。这包括选择适当的光源、调整光学系统和校准仪器等。先根据所分析元素的特性选择合适的光源,通常使用中空阴极灯。然后,通过调整准直器、光栅和检测器等光学系统的参数,确保光束的稳定性和分辨率。此外,还需要根据所使用的标准溶液进行仪器的校准,以获得准确的测量结果。
 
  工作原理:
 
  该仪器的工作原理基于原子的吸收光谱现象。其主要步骤包括:样品处理、蒸发、原子化和光吸收。具体步骤如下:
 
  1.样品处理:根据分析目的,对待测样品进行必要的前处理,如溶解、稀释等,以提高分析的准确性和灵敏度;
 
  2.蒸发:将样品转化为气体态。通过高温炉或火焰将样品加热,使其中的液态成分蒸发,得到气态样品;
 
  3.光吸收:原子化后的样品通过光源发射出特定波长的光,待测元素会吸收特定波长的光线。原子吸收光谱仪通过检测被吸收的光强度来确定元素的浓度;
 
  3.原子化:将气态样品中的分子转化为自由原子。常用的方法有火焰原子化和电热原子化两种,其中火焰原子化是常见的方法。


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