原子吸收测试的原理是基于原子对特定波长的光的吸收特性。当原子吸收仪的光源发射出特定波长的光时,该光通过原子化器中的原子蒸气,原子蒸气中的基态原子会吸收该光的能量,从而使光的强度减弱。通过测量光强度的减弱程度,可以确定原子蒸气中该元素的浓度。 原子吸收测试的过程通常包括以下几个步骤: 样品制备:将样品制备成适合原子吸收测试的形式,例如溶液或固体粉末。 仪器准备:打开原子吸收仪,预热光源和其他部件,确保仪器处于稳定工作状态。 标准曲线绘制:使用已知浓度的标准溶液,在原子吸收仪上测量其吸光度,绘制标准曲线。 样品测量:将制备好的样品注入原子吸收仪中,测量其吸光度。 数据处理:根据标准曲线,计算出样品中待测元素的浓度。 结果分析:对测量结果进行分析和评估,判断样品中待测元素的含量是否符合要求。 需要注意的是,在进行原子吸收测试时,需要选择合适的光源、原子化器和测量条件,以确保测试结果的准确性和可靠性。普分 AAS 仪器准确性高,为科学研究提供有力支持。四川原子吸收光谱仪
深圳普分原子吸收测试以其鲜明的特点和可靠的精度在分析领域占据重要地位。 特点之一是操作简便。相比一些复杂的分析技术,原子吸收测试的操作流程相对简单,不需要过多的专业知识和复杂的操作技能。这使得它在基层实验室和现场检测中具有广泛的应用前景。 精度上,原子吸收测试通过精确的波长选择和稳定的光源,能够实现对元素含量的准确测定。仪器的自动化程度不断提高,减少了人为操作带来的误差,进一步提高了测量精度。例如,在冶金行业中,对于金属材料中杂质元素的分析,原子吸收测试能够提供准确的结果,为产品质量控制提供重要依据。 此外,原子吸收测试还具有成本较低的特点。与一些其它分析仪器相比,原子吸收光谱仪的价格相对较为亲民,同时维护成本也较低。这使得更多的实验室和企业能够负担得起,促进了该技术的广泛应用。北京PF500原子吸收深圳普分原子吸收仪器操作简便,无需复杂培训即可上手。
食品中铅含量测定采用原子吸收光谱法的国标实验过程: 一、实验目的 准确测定食品中铅的含量,确保食品的安全性。 二、实验材料与设备 材料:食品样品、硝酸、高氯酸、铅标准溶液、去离子水等。 设备:原子吸收光谱仪、马弗炉、电热板、容量瓶、移液管等。 三、实验步骤 样品前处理 湿法消解: 干法灰化: 仪器准备 打开原子吸收光谱仪,预热至稳定状态。 选择铅元素的分析波长,通常为 283.3nm。 标准曲线绘制 使用原子吸收光谱仪依次测量各标准溶液的吸光度。以铅浓度为横坐标,吸光度为纵坐标,绘制标准曲线。 样品测定 将处理后的样品溶液注入原子吸收光谱仪,测量其吸光度。 根据标准曲线计算出样品中铅的含量。 四、结果分析 对测定结果进行分析,判断食品中铅的含量是否符合国家标准。
原子吸收准确测定锂矿石中的锂含量。 实验材料与设备:锂矿石样品、原子吸收光谱仪、盐酸、硝酸、氢氟酸等酸溶液、容量瓶、移液管、加热装置等。 实验步骤: 样品制备:将锂矿石粉碎至一定粒度,使用200 目筛网过筛,确保样品具有代表性。称取一定量的粉碎后的锂矿石样品,放入聚四氟乙烯(或铂金)坩埚中。 样品消解:加入20ml的盐酸、硝酸和氢氟酸混合酸溶液,在加热装置上300℃进行消解30分钟。消解过程中要注意控制温度和时间,确保样品完全溶解。消解完成后,冷却至室温。 定容:将消解后的溶液转移至250mld 容量瓶 中,用去离子水定容至刻度。 仪器准备:打开原子吸收光谱仪,预热至稳定状态。选择锂元素的特定分析波长,调整仪器参数,如灯电流、狭缝宽度、燃烧器高度等。 标准曲线绘制:配制一系列不同浓度的锂标准溶液,使用原子吸收光谱仪测量其吸光度。以锂浓度为横坐标,吸光度为纵坐标,绘制标准曲线。 样品测定:将制备好的锂矿石样品溶液注入原子吸收光谱仪,测量其吸光度。根据标准曲线,计算出样品中锂的含量。 结果分析:对测定结果进行分析,考虑样品的来源、矿物组成等因素,评估锂矿石的品质和潜在价值。锂材料行业,深圳普分科技原子吸收确保锂产品质量,助力新能源产业蓬勃发展。
原子吸收 AA 机在众多领域都有广泛应用,其原理的可靠性和测试过程的准确性使其成为元素分析的重要手段。 在原理方面,原子吸收利用了原子的量子特性。当原子处于基态时,只有特定能量的光子才能被吸收,从而使原子跃迁到激发态。这种能量的选择性使得原子吸收能够准确地测定特定元素的含量,而不受其他元素的干扰。 测试过程中,样品的制备至关重要。要确保样品完全溶解或均匀分散,以保证原子化的效果。仪器的校准也是关键步骤,通过使用标准物质来调整仪器的参数,确保测量的准确性。在测定过程中,要严格控制原子化条件,如火焰温度、石墨炉升温程序等,以获得稳定原子化效率。之后,对测量结果进行数据分析和质量控制,确保结果的可靠性。环保领域:深圳普分科技原子吸收,高效监测环境中重金属,为环保事业提供准确数据支持。全自动原子吸收元素分析
食品行业用普分原子吸收检测微量元素,保障食品安全。四川原子吸收光谱仪
原子吸收光谱仪的原理基于特定元素的原子对特定波长的光具有选择性吸收。当一束特定波长的光通过含有待测元素的原子蒸气时,部分光被原子吸收,使得光的强度减弱。通过测量被吸收前后光的强度变化,可以确定待测元素的浓度。其重点在于原子的能级结构,不同元素的原子具有不同的能级,只有当入射光的能量与原子的能级差相匹配时,才会发生吸收。这种特性使得原子吸收成为一种高选择性的分析方法,能够准确地测定特定元素的含量。 在原子吸收过程中,首先需要将样品转化为气态原子。这通常通过火焰原子化或石墨炉原子化等方法实现。火焰原子化利用高温火焰将样品中的待测元素转化为原子态,而石墨炉原子化则通过程序升温,在石墨管中逐步将样品加热至原子化温度。原子化后的原子处于激发态和基态的混合状态,当特定波长的光照射时,处于基态的原子吸收光子能量跃迁到激发态,从而导致光强度的减弱。根据朗伯 - 比尔定律,吸光度与待测元素的浓度成正比,由此可以定量分析待测元素的含量。四川原子吸收光谱仪
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原子吸收测试优势: 1、分析精度好 原子吸收测试具有良好的分析精度。火焰原子吸收法测定中等和高含量元素的相对标准差可小于 1%,其准确度已接近于经典化学方法;石墨炉原子吸收法的分析精度一般为 3%~5%。这意味着在多次重复测量中,原子吸收测试能够得到较为稳定和准确的结果。这种高分析精度使得该方法在质量控制、标准物质定值等方面具有广泛的应用。 现代原子吸收光谱仪通常具有自动化程度高、分析速度快的特点。在 35 分钟内能连续测定 50 个试样中的 6 种元素。 2、应用范围广 原子吸收测试可测定的元素达 70 多种,不仅可以测定金属元素,也可以用间接原子吸收法测定非金属元素和有机化合物。几乎涵盖了...