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空心阴极灯是一种低压气体放电光源空心阴极灯是一种特殊形式的低压气体放电光源,放电集中于阴极空腔内。当在两极之间施加200V-500V电压时,便产生辉光放电。在电场作用下,电子在飞向阳极的途中,与载气原子碰撞并使之电离,放出二次电子,使电子与正离子数目增加,以维持放电。正离子从电场获得动能。如果正离子的动能足以克服金属阴极表面的晶格能,当其撞击在阴极表面时,就可以将原子从晶格中溅射出来。除溅射作用之外,阴极受热也要导致阴极表面元素的热蒸发。溅射与蒸发出来的原子进入空腔内,再与电子、原子、离子等发生第二类碰撞而...
2019 1-15
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空心阴极灯主要用于原子吸收光谱分析空心阴极灯是一种阴极呈空心圆柱形的气体放电管,它由一个用被测元素材料制成的空腔形阴极和一个钨制的阳极所构成。阴极内径约为2mm。它使放电能量集中在较小的面积上以便得到更高的辐射强度。阴极和阳极密封在带有光学窗口的玻璃管内,管内充有惰性气体,压力一般为(5-6)×133.322Pa,当空心阴极灯的两极加上300-500v电压时,便开始辉光放电。电子在离开阴极飞向阳极的过程中,与载气的原子碰撞并使之电离,带正电的载气离子在电场作用下,向阴极表面轰击。这样不但使阴极表面的电子被击出...
2018 12-14
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浅析使用AAS石墨管的九大法则AAS石墨管的寿命长短直接影响到石墨炉的效益高低。因此在AAS石墨管的日常使用过程中,要注意它的相关维修保养方法,下面为大家总结一些简单的法则:1、循环水必须压力在0.6-1.5Mpa压力之间才行。2、当石墨锥已使用过,在装进AAS石墨管之前应将石墨锥与AAS石墨管接触处用挤往酒精的棉棒进行清洁处理,而后将AAS石墨管装进石墨炉中,校正进样孔。3、启动原子吸收AAS石墨管事先设计好的空烧程序,对AAS石墨管进行空烧,使AAS石墨管空烧的吸收值近似一个很小的吸收值或者为零。4、...
2018 11-22
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原子吸收雾化器的两个部件清理方法原子吸收雾化器的两个部件清理方法(1)雾化器严格的说是由两个器件组成;一个是在说明书中称为原子化器,俗称“喷嘴”的器件;另一个是撞击球器件;雾化器工作状态的好坏直接决定了样品的提升量及雾化效率,从而影响了灵敏度的高低。(2)原子化器(喷嘴)的原理与清洗:a)喷嘴的构造基本是由一个聚四氟乙烯腔体和一根铂金管组成;铂金管安装在腔体正中央,它的出口与腔体出口形成两个同心圆,管子的内管流通样品溶液;管子外壁与腔体出口形成的环状缝隙流通空气(也称原子化气)。当原子化气供给时,在铂金管口...
2018 10-25
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如何才能延长AAS石墨管的使用寿命呢?石墨管的寿命长短直接影响到石墨炉的效益高低。因此在AAS石墨管的日常使用过程中,要注意它的相关维修保养方法,下面为大家总结一些简单的法则:1、循环水必须压力在0.6-1.5Mpa压力之间才行。2、当石墨锥已使用过,在装进AAS石墨管之前应将石墨锥与石墨管接触处用挤往酒精的棉棒进行清洁处理,而后将石墨管装进石墨炉中,校正进样孔。3、启动原子吸收石墨管事先设计好的空烧程序,对石墨管进行空烧,使石墨管空烧的吸收值近似一个很小的吸收值或者为零。4、调节自动进样器毛细管插进AAS石墨管...
2018 9-22
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教你一招延长原子吸收石墨管的使用寿命教你一招延长原子吸收石墨管的使用寿命原子吸收石墨管用不了多少次就损坏了?根据我们分析示其原因有以下几种可能:1、用户样品有高氧化性,造成石墨管氧化,使石墨管寿命缩短。如用户用高氯酸,高浓度硝酸或样品未消化好等。2、石墨炉温度不准。A、原因是用户未及时清理石墨椎石墨冒和温度传感器滤光片,造成石墨炉超温,使石墨管老化加快。处理方法是及时清洗石墨炉,可用无水乙醇清洗或用滤纸擦拭,主要是石墨椎导光孔一定要清理干净,温度传感器上的滤光片也要定期用无水乙醇擦拭干净,以保证温度控制准确。B...
2018 6-26
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岛津石墨管在样品中微量及痕量组分分析岛津石墨管在样品中微量及痕量组分分析岛津石墨管的主要作用以及功能:原子吸收光谱法是依椐处于气态的被测元素基态原子对该元素的原子共振辐射有强烈的吸收作用而建立的。该法具有检出限低准确度高,选择性好,分析速度快等优点。在温度吸收光程,进样方式等实验条件固定时,样品产生的待测元素相基态原子对作为锐线光源的该元素的空心阴极灯所辐射的单色光产生吸收,其吸光度(A)与样品中该元素的浓度(C)成正比。即A=KC式中,K为常数。据此,通过测量标准溶液及未知溶液的吸光度,又巳知标准溶液浓度,可...
2018 4-18
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分析原子荧光灯检定方法测定过程分析原子荧光灯检定方法测定过程原子荧光灯,包括灯管、连接件及灯头,灯头设置于灯管两端,连接件两侧设有灯座,灯管两端的灯头分别安装于连接件两侧的灯座上。原子荧光法是测定无机元素的仪器,主要是对原子在跃迁返回基态时,发散出的荧光。通常原子吸收也可以检定原子在能级跃迁高能态时,吸收的能量,但原子荧光法较之原子吸收有更大的优势,其分析技术本身具备了原子吸收法和发射光谱法两种方法的优点。作为新型监测分析手段,原子荧光法的基本原理是当原子受到特征波长的光照射时,处于基态的电子跃迁到激发态...
2018 3-14