原子荧光光谱的产生
气态自由原子,吸收光源(常用空心阴极灯)的特征辐射后,原子的外层电子跃迁到较高能级,然后又跃迁返回基态或较低能级,同时发射出与原激发波长相同或不同的发射光谱即为原子荧光。原子荧光是光致发光,也是二次发光。当激发光源停止照射之后,再发射过程立即停止。
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原子荧光光谱仪的构造
检测器
常用的是光电倍增管,在多元素原子荧光分析仪中,原子荧光分析仪,也用光导摄象管、析象管做检测器。检测器与激发光束成直 角配置,以避免激发光源对检测原子荧光信号的影响。
敏化原子荧光
激发原子通过碰撞将其激发能转移给另一个原子使其激发,后者再以辐射方式去活化而发射荧光,此种荧光称为敏化原子荧光。火焰原子化器中的原子浓度很低,原子荧光分析仪厂家,主要以非辐射方式去活化,因此观察不到敏化原子荧光。
原子荧光光谱仪器分析佳的条件
1、原子化器高度的挑选炉高是指原子化器顶部距光电倍增管中心的间隔,也便是光轴与原子化顶部的间隔,其高度与气流量的挑选有关,原子荧光分析仪供货商,一般在8mm左右,首要意图是使元素灯发光照射在原子化效率好稳定的区域,假如气流量挑选较大,则原子化器应适当下降,一般选用推荐值即可,做Hg时,原子荧光分析仪经销商,一般调整在10mm左右。
2、泵转速和进样量的挑选关于断续流动,在固定时刻内泵速越快进样量越大,首要取决于采样环的长短,推荐条件下每次的进样量为1.2ml左右,它还和泵管粗细以及压块顶丝的松紧有关,一般情况下要保证样品充溢采样环,过量采样会形成浪费和管道污染。
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