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物质对光吸收的定量关系很早就受到科学家的注意并进行了研究,19世纪50年代有关光吸收的基本定律——朗伯–比尔定律应用于定量分析化学领域,于1918年生产出第一台紫外可见分光光度计。随着光学设计以及电子学技术的发展,研究人员不断设计新的软件。紫外可见分光光度计得到不断改进,不仅增加...
一、多普勒变宽多普勒宽度是由于原子热运动引起的。从物理学中已知,从一个运动着的原子发出的光,如果运动方向离开观测者,则在观测者看来,其频率较静止原子所发的光的频率低;反之,如原子向着观测者运动,则其频率较静止原子发出的光的频率为高,这就是多普勒效应。原子吸收分析中,对于火焰和石墨炉原子吸收池,气态原子处于无序热运动中,相对于检测器而言,各发光原子有着不同的运动分量,即使每个原子发出的光是频率相同的单色光,但检测器所接受的光则是频率略有不同的光,于是引起谱线的变宽。多普勒宽度与...
原子吸收分光光度法亦称原子吸收光谱法,在我国已得到广泛应用,其中不少元素已列为各个行业的标准分析法。很多单位正在准备建立原子分光光度法实验室,就此产生了如何选购原子吸收分光光度计和如何建立原子吸收实验室等问题。原子吸收分光光度计的基本部件原子吸收分光光度计一般由四大部分组成,即光源(单色锐线辐射源)、试样原子化器、单色仪和数据处理系统(包括光电转换器及相应的检测装置)。原子化器主要有两大类,即火焰原子化器和电热原子化器。火焰有多种火焰,目前普遍应用的是空气—乙炔火焰。电热原子...
在科学探索的征程中,我们常常需要回答这样一个问题:眼前的物质里究竟藏着什么元素?含量又有多少?从检测饮用水中的微量重金属,到分析土壤中的营养元素,再到保障药品安全,一种被誉为分析化学家“火眼金睛”的仪器——原子吸收分光光度计,正默默扮演着至关重要的角色。要理解原子吸收分光光度计的原理,不妨先想象一个简单的场景:夏日里,你穿着深色衣服站在阳光下,会感觉格外燥热。这是因为深色物质吸收了更多阳光(特定波长的光)。每种元素的原子都有其独特的“指纹”——即能吸收特定波长的光。当一束包含...
可见光分光光度计,是一种利用物质对可见光的选择性吸收特性,对其进行定性和定量分析的仪器。它的工作波长范围通常在325nm到1000nm之间,覆盖了整个可见光谱区。当一束复合白光通过单色器被分解为单色光,再照射到样品上时,样品中的分子会选择性地吸收某些特定波长的光能,发生电子能级跃迁。未被吸收的光则透过样品到达检测器,被转换为电信号。通过比较入射光与透射光的强度,仪器便能计算出样品在该波长下的吸光度。这一切的定量基础,源自一个经典的物理学定律——朗伯-比尔定律(Lambert-...
双光束紫外分光光度计通过光学系统将光源分为样品光束与参比光束,同时通过检测光路实现实时比对测量,相比单光束仪器,在稳定性、准确性、便捷性等方面具备显著优势,广泛应用于科研、医药、化工、食品、环境等领域的定量与定性分析。该仪器基线稳定性强,抗干扰能力突出。其可实时扣除光源波动、电路漂移、环境温度变化等因素带来的系统误差,无需频繁校正基线,长时间连续检测仍能保持信号稳定,尤其适合长时间扫描、动力学监测等对稳定性要求高的实验场景。测量精度与重复性更高是核心特点。双光束设计同步补偿光...
电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS)是无机痕量、超痕量元素分析的核心仪器,融合高温等离子体电离与高灵敏度质谱检测,可实现多元素快速定性、定量及同位素分析,广泛应用于环境、食品、半导体、地质等领域。其整体结构由样品引入系统、ICP离子源、接口与离子传输系统、质量分析器、检测器及真空、气路、控制系统组成,工作流程可分为进样、原子化电离、离子筛选、信号检测四大环节。样品引入系统是分析起点,主要包括蠕动泵、雾化器、雾室。液体样品经蠕动泵稳定输送至雾化器,在高纯氩气作用下形成微米级气...
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