回收普析二手原子吸收分光光度計(jì)
4520B經(jīng)濟(jì)型原子吸收分光光度計(jì)
※四燈位至八燈位可選,自動三維切換、能量平衡、多燈位同時(shí)預(yù)熱節(jié)約等待時(shí)間,氘燈扣背景與高性能元素?zé)?br />※儀器設(shè)置條件自動優(yōu)化記憶功能、一鍵完成掃描尋峰
※數(shù)據(jù)報(bào)告多格式保存及打印輸出,方便數(shù)據(jù)查詢及對比
※儀器軟件采用單界面多功能視窗設(shè)計(jì),讓操作更簡單、實(shí)時(shí)監(jiān)測數(shù)據(jù)變化、支持主流Windows操作系統(tǒng)、支持遠(yuǎn)程操控及校準(zhǔn)、中/英版本可選
※*可靠的多重安全保護(hù)系統(tǒng),自動檢測、報(bào)警、如壓力不足、漏氣、熄火等異常情況
※EPC電子流量控制,自動點(diǎn)火功能
※可拓展:氫化物系統(tǒng)及石墨爐系統(tǒng)及聯(lián)用功能回收普析二手原子吸收分光光度計(jì)
原子吸收是基態(tài)原子受激吸收躍遷的過程,當(dāng)有輻射通過自由原子蒸氣,且入射輻射的頻率等于原子中外層電子由基態(tài)躍遷到較高能態(tài)所需能量的輻射時(shí),原子就產(chǎn)生共振吸收。原子吸收分光光度法就是根據(jù)物質(zhì)產(chǎn)生的原子蒸氣對特定波長光的吸收作用來進(jìn)行定量分析的。當(dāng)光源發(fā)射的某一特征波長的輻射通過原子蒸氣時(shí),被原子中的外層電子選擇性的吸收,透過原子蒸氣的入射輻射強(qiáng)度減弱,其減弱程度與蒸氣中該元素的基態(tài)原子濃度成正比。當(dāng)實(shí)驗(yàn)條件一定時(shí),蒸氣中的原子濃度與試樣中該元素的含量(濃度)成正比。因此,入射輻射減弱的程度與試樣中該元素的含量(濃度)成正比。入射輻射減弱的程度用吸光度表示。
原子吸收分光光度計(jì)是本世紀(jì)50年代中期出現(xiàn)并在以后逐漸發(fā)展起來的一種新型的儀器,這種方法根據(jù)蒸氣相中被測元素的基態(tài)原子對其原子共振輻射的吸收強(qiáng)度來測定試樣中被測元素的含量。它在地質(zhì)、冶金、機(jī)械、化工、農(nóng)業(yè)、食品、輕工、生物醫(yī)藥、環(huán)境保護(hù)、材料科學(xué)等各個(gè)領(lǐng)域有廣泛的應(yīng)用。原子吸收分光光度計(jì)一般由四大部分組成,即光源、試樣原子化器、單色儀和數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)(包括光電轉(zhuǎn)換器及相應(yīng)的檢測裝置)。
一階段:原子吸收現(xiàn)象的發(fā)現(xiàn)與科學(xué)解釋
早在1802年,伍朗斯頓在研究太陽連續(xù)光譜時(shí),發(fā)現(xiàn)了太陽連續(xù)光譜中出現(xiàn)的暗線。1817年,弗勞霍費(fèi)在研究太陽連續(xù)光譜時(shí),再次發(fā)現(xiàn)了這些暗線,由于當(dāng)時(shí)尚不了解產(chǎn)生這些暗線的原因,于是將這些暗線稱為弗勞霍費(fèi)線。1859年,克希荷夫與本生在研究堿金屬和堿土金屬的火焰光譜時(shí),發(fā)現(xiàn)鈉蒸氣發(fā)出的光通過溫度較低的鈉蒸氣時(shí),會引起鈉光的吸收,并且根據(jù)鈉發(fā)射線與暗線在光譜中位置相同這一事實(shí),斷定太陽連續(xù)光譜中的暗線,正是太陽外圍大氣圈中的鈉原子對太陽光譜中的鈉輻射吸收的結(jié)果。
二階段:原子吸收光譜儀器的產(chǎn)生
原子吸收光譜作為一種實(shí)用的分析方法是從1955年開始的。這一年澳大利亞的瓦爾西(A.Walsh)發(fā)表了他的論文'原子吸收光譜在化學(xué)分析中的應(yīng)用'奠定了原子吸收光譜法的基礎(chǔ)。50年代末和60年代初,Hilger, Varian Techtron及Perkin-Elmer公司先后推出了原子吸收光譜商品儀器,發(fā)展了瓦爾西的設(shè)計(jì)思想。到了60年代中期,原子吸收光譜開始進(jìn)入迅速發(fā)展的時(shí)期。
三階段:電熱原子吸收光譜儀器的產(chǎn)生
1959年,蘇聯(lián)里沃夫發(fā)表了電熱原子化技術(shù)的首篇論文。電熱原子吸收光譜法的靈敏度可達(dá)到10-12-10-14g,使原子吸收光譜法向前發(fā)展了一步。近年來,塞曼效應(yīng)和自吸效應(yīng)扣除背景技術(shù)的發(fā)展,使在很高的的背景下亦可順利地實(shí)現(xiàn)原子吸收測定?;w改進(jìn)技術(shù)的應(yīng)用、平臺及探針技術(shù)的應(yīng)用以及在此基礎(chǔ)上發(fā)展起來的穩(wěn)定溫度平臺石墨爐技術(shù)(STPF)的應(yīng)用,可以對許多復(fù)雜組成的試樣有效地實(shí)現(xiàn)原子吸收測定。參閱參考文獻(xiàn)
四階段:原子吸收分析儀器的發(fā)展
隨著原子吸收技術(shù)的發(fā)展,推動了原子吸收儀器的不斷更新和發(fā)展,而其它科學(xué)技術(shù)進(jìn)步,為原子吸收儀器的不斷更新和發(fā)展提供了技術(shù)和物質(zhì)基礎(chǔ)。近年來,使用連續(xù)光源和中階梯光柵,結(jié)合使用光導(dǎo)攝象管、二極管陣列多元素分析檢測器,設(shè)計(jì)出了微機(jī)控制的原子吸收分光光度計(jì),為解決多元素同時(shí)測定開辟了新的前景。微機(jī)控制的原子吸收光譜系統(tǒng)簡化了儀器結(jié)構(gòu),提高了儀器的自動化程度,改善了測定準(zhǔn)確度,使原子吸收光譜法的面貌發(fā)生了重大的變化。聯(lián)用技術(shù)(色譜-原子吸收聯(lián)用、流動注射-原子吸收聯(lián)用)日益受到人們的重視。色譜-原子吸收聯(lián)用,不僅在解決元素的化學(xué)形態(tài)分析方面,而且在測定有機(jī)化合物的復(fù)雜混合物方面,都有著重要的用途。