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发布时间:2020-05-12 06:38:18
光谱仪主要应用有哪些?
光谱仪是用于分辨并捕1捉特定波长强度的专用仪器,可以为各领域提供特殊的分析服务。
制药领域:药1物分析师可以借光谱仪分析药1物的有效成分,也可以研究药1物动力学等,为***的研发提供了便利的研究条件。
生物领域:用于临床鉴定生物样中某特定成分的含量。结合纳米技术的特性,还可以在***领域提供技术性的帮助。
环境分析:通过对特殊频谱的监测,可以把相应农产品的生产情况、农1药使用情况和受污染情况等重要的数据展现出来。
食品领域:可以用来测量定食品样本中各种物质的含量,可以帮助对食品的样本的残留物或营养成分的测定。
通过现代的科技,频谱仪可以将许多数据转为可视化的用户界面,帮助人们进一步地研究相关问题。
光谱仪的工作原理
光谱分析仪的分析原理是将光源辐射出的待测元素的特征光谱通过样品的蒸汽中待测元素的基态原子所吸收,由发射光谱被减弱的程度,进而求得样品中待测元素的含量。
它符合郎珀-比尔定律 A= -lg I/I o= -LgT = KCL 式中I为透射光强度,I0为发射光强度,T为透射比,L为光通过原子化器光程由于L是不变值所以A=KC。物理原理任何元素的原子都是由原子核和绕核运动的电子组成的,原子核外电子按其能量的高低分层分布而形成不同的能级,因此,一个原子核可以具有多种能级状态。能量较低的能级状态称为基态能级(E0=0),其余能级称为激发态能级,而能较低的激发态则称为第1激发态。
正常情况下,原子处于基态,核外电子在各自能量较低的轨道上运动。如果将一定外界能量如光能提供给该基态原子,当外界光能量E恰好等于该基态原子中基态和某一较高能级之间的能级差E时,该原子将吸收这一特征波长的光,外层电子由基态跃迁到相应的激发态,而产生原子吸收光谱。
电子跃迁到较高能级以后处于激发态,但激发态电子是不稳定的,大约经过10^-8秒以后,激发态电子将返回基态或其它较低能级,并将电子跃迁时所吸收的能量以光的形式释放出去,手持式国产光谱仪品牌,这个过程称原子发射光谱。可见原子吸收光谱过程吸收辐射能量,而原子发射光谱过程则释放辐射能量。
直读光谱仪的注意事项
① 按期清理激发台内部的沉积灰,防止堵住气路,气路不畅,容易使激发效果变差或者不能激发。
② 一定时间内需要清理废气。
③ 每激发3-5个样就要用钨丝电极刷清理电极。
④ 每次激发前需要ya气冲洗1分钟。
⑤ 标样要保存好,防止表面氧化。
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