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- 火焰原子吸收分光光度计
- 火焰原子吸收分光光度计
- 一、火焰原子吸收分光光度计特点和功能|FEATURES1、自动化成度高满足了使用者的需求;2、内置优化参数,便于用户快速掌握;3、波长自动扫描、自动寻峰、自动切换光谱带宽、自动调整负高压、灯电流等,系统化设置或单项设置,操作灵活;4、乙炔气泄漏报警、火焰实时监控、熄火自动保护,出现其他异常时自动断电保护,确保操作人员和仪器的安全;5、优异的可扩展性,可简捷应对分析样品的多样化和复杂化,轻松满足多种分析需求;6、采用三灯架自动切换装置,满足多种元素测试需求;7、采用半透半反装置,氘灯扣背景时,样品光束和背景光束能量自动平衡;8、采用经典设计的雾化器和全钛燃烧头、燃烧稳定、原子化效率高,保证了分析准确度。二、火焰原子吸收分光光度计操作前的调整:1、空心阴极灯位置的调整空心阴极灯是原子吸收仪器的光源,调整空心阴极灯的位胃就是为了使灯的位置、燃烧器及读数装置成一条直线,测定时,灵敏度和准确度更高。因此,调整灯位置及燃烧器的线性关系是调整仪器最佳状态的关键环节。在调整灯位置时,灯电流不要开的最大,每个阴极灯都有一定的寿命,只要保持发光稳定即可。如果使用时间过长,则要加大灯电流。在“能量”档.正反向旋转灯调节钮至能最显示最大为止。2、燃烧器的调整每次测定都会使燃烧器的位置发生移动,每次测定前都必须进行燃烧器位置的调整。以缝隙燃烧器为例,川直径1mm的改锥垂直立于燃烧器中问部位.能量显示为“0”,如果不为“0”则调整燃烧器位置旋钮使之为“0”。平行移动改锥至缝隙的一边,能量显示≤30%,如果>30%,则轻轻旋转燃烧器使之≤30%。同理,平行移动改锥至缝隙的另一边,调整燃烧器的位置使之≤30%。反复检查几次。3、雾化器的调整在火焰原予吸收分光光度法测定中,雾化器的雾化效果调整好坏直接影响雾化效果,影响到测定结果的准确性。扭开雾化器,打开助燃气开关.关闭燃气气源,把进样管放在空白液中,观察雾化器喷雾的效果和形状,旋转雾化器使空白液通过雾化器喷成的雾状为梨形。形成的水滴越少雾化效果越好。4、火焰的调整在原子吸收分光光度法测定中,火焰调整的如何直接影响到测定结果的线性关系。着火极限,着火温度和燃烧速度是火焰的燃烧特性。在实际使用中,火焰的燃烧速度是三要素中最重要的因素,它直接影响着火焰的安全使用和稳定的燃烧。气流速度取决于供气压力、燃烧器的结构形状,对于常用缝式燃烧器,在给足的供气压力下,气流速度则取决于燃烧器的开口面积,缝宽面长,则气流速度小,反之则大。三、火焰原子吸收光度计技术指标1、型号:AA-3300F2、原子化器:单火焰3、波长范围:190~900nm4、光栅刻线:1800条/mm5、光谱带宽:0.2/0.4/1.0/2.0nm四档自动切换6、波长度:±0.1nm7、波长重复性:0.1nm8、基线漂移:0.004A/30min9、背景校正:氘灯背景校正,1A时背景校正能力>30倍10、火焰分析:(1)特征浓度(Cu):0.02ug/ml/1%(2)检出限(Cu):0.002ug/ml(3)重复性:RSD≤1.0%四、火焰原子吸收光度计主要优势1、八灯座自动切换一灯工作,七灯预热,自动切换2、火焰石墨炉双原子化系统火焰/石墨炉自动切换,自动优化至工作状态,火焰自动点火无需手动操作。3、多种测试方法火焰法、石墨炉法、氢化物法等多种方法选择,满足用户多方位需求。4、高精度光学系统采用色散率为1800条/毫米刻线大面积光栅,新型自准直单色器,光路紧凑。5、双通道气路设计双通道气路设计,有自动熄火、断燃气等安全保护装置。6、双背景校正采用半透半反装置,氘灯、自吸双效背景校正。7、硬件配置(1)高性能空心阴极灯,背景发射强度低,光斑集中,发射强度稳定,其发出的锐线光源可以大大提升灵敏度。(2)全聚四氟乙烯雾化室,全钛燃烧头,抗腐蚀,无记忆效应。(3)多种雾化器可选,雾化效果可调,喷雾稳定,灵敏度高。(4)自主研发设计的石墨炉,石墨管加热均匀,减少化学干扰和记忆效应。8、双重温度控制内外气双重温度控制,20段线性或非线性升温;炉内富集浓缩达20次,光控传感器监测石墨管内壁温度,最高可升温至3000℃/s9、分析便捷波长自动扫描、自动寻峰、自动切换光谱带宽、自动调整负高压、灯电流等,操作灵活、简单。结合130位自动进样器进行高效分析10、人性化软件设计开机自检过后软件可实现自动检测通讯、波长、狭缝和灯位置,可以保存所有不同统计方法的质量控制图。11、完善的安全防护火焰原子化系统具有乙炔气泄漏报警、火焰实时监控、熄火自动保护,出现其他异常时自动断电保护等功能;石墨炉原子化系统具有冷却水流量不足、氩气压力不足、石墨炉温度过高报警,并自动切断升温程序,过电流超时自动保护等功能。