光谱分析仪测金属元素(光谱分析仪测金属元素怎么看)
原子吸收光谱测定金属化合物原理
很简单地说:不同的金属离子能吸收的光的波长不一样,而且吸收的光的强度同溶液中对应的金属含量成正比,也就是郎伯-比尔定律,原子吸收光谱分析仪正是应用这两个原理
原子吸收光谱法测定金属化合物的原理:金属元素只能吸收他的特征光谱,当待测金属的空心阴极灯发射特定波长的光谱经过通道照射代测溶液时,原子从辐射场中吸收能量,产生共振吸收,电子由基态跃迁到激发态,同时伴随着原子吸收光谱的产生,经过通道照射代测溶液后感光装置根据吸光度的不同应用朗勃比尔定律测定金属化合物浓度
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八种挥发性原素汞、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、***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原素分析。
光谱分析仪可以检测什么东西
光谱分析议可广泛应用于冶金、铸造、机械、金属加工、汽车制造、有色、航空航天、兵器、化工等领域的生产过程控制,中心实验室成品检验等,可用于Fe、Al、Cu、Ni、Co、Mg、Ti、Zn、Pb等多种金属及其合金样品分析。
可对片状、块状以及棒状的固体样品中的非金属元素(C、P、S、B等)以及金属元素进行准确定量分析。
什么是光谱分析仪
光谱分析仪是一种常用的分析仪器,是根据原子所发射的光谱来测定物质的化学组分的,产品被广泛用于多个领域中。 光谱分析仪的性能特点:
1.仪器***用的独立出射狭缝为国内首创,世界先进。金属整缝的特点是仪器调试方便、快捷,便于出射狭缝增加通道(用户可仅考虑目前应用的元素,以后需要的通道可随时增加)节约成本。
2.自动高压系统为世界先进水平。该系统可通过计算机控制每个通道提供8档高压,使同一通道可以在不同分析程序中得到应用,提高了通道的利用率和谱线线性范围在分析不同材料中的***用,减少了通道的***用数量,降低了成本。
3.同类仪器国内空白。自动描迹可大大缩短校准仪器所用的时间,使仪器校准变得简单、方便,非专业人员既可进行描迹操作。仪器设有内部恒温系统。大大减小了环境温度变化对光学系统造成的漂移。
4.WINDOWS系统下的中文操作软件,方便国内使用。不同层次的操作员可随时调用相关帮助菜单来指导对仪器的操作;分析速度快捷,20秒内测完所有通道的化学成分;针对不同的分析材料,通过制作预燃曲线来确定分析时间,使仪器用最短的时间达到分析效果;预制好合理的工作曲线,用户可免购大量标样,节约使用成本,安装后即可投入使用。
5.多功能光源国内空白。多功能光源的***用可扩大元素的分析范围,满足超高含量以及痕量元素的分析;各系统独立供电,单元化设计,维修方便快捷。单元化的设计可达到非专业人员的快速维修,为互联网摇诊仪器故障做好了充分准备。
icp检测金属含量原理
icp直读光谱仪,又名电感耦合等离子体光谱仪,属于光谱仪的一大分支,主要用于检测微量及衡量元素的分析,可分析的元素为大多数的金属元素,具体的检测元素因为不同厂家***用的核心配件不同而不同,如5代光谱仪就可检测118元素。因此icp光谱分析仪的使用范围广泛,被用于稀土、贵金属、合金材料、电子产品的分析检测,并且可对待测样品进行定性或从超微量到常量的定量分析。
其中icp发射光谱法是根据处于激发态的待测元素原子回到基态时发射的特征谱线对待测元素进行分析的方法,在分析的过程中会对检测材料的的光谱特性(包括波长、强度等谱线特征),因此可以分为3大过程:
1 :分光(光栅),把被检测材料按照波长进行规律分开。
2 :感光(传感器):将光信号转换成电信号,对应的测量分析出各波长光的强度。
3:光谱软件计算显示:将这些信息用软件进行计算分析,得出对应的结果显示给操作人员。
等离子体光谱与其它大型精密仪器一样,需要在指定的操作环境下操作国产光谱仪,对环境温度和湿度有一定的要求。检测室内的温度维持在70~75摄氏度之间,尽可能维持在一个固定温度。其次环境湿度不能够太大,会容易导致内部电子元器件受潮短路,并且应该避免安放在阳光强烈处,避免因此高温导致检测结果有误。