深圳普分科技 PF系列原子吸收在环境监测中的应用 原子吸收光谱法在环境监测领域发挥着重要作用。在水质监测方面,可以精确测定水中的重金属含量,如铅、汞、镉、铜等。这些重金属若超标会对水生生物和人体健康造成严重危害。通过原子吸收分析,能够及时发现水质污染问题,为采取相应的治理措施提供依据。对于土壤监测,原子吸收可以测定土壤中的重金属含量,评估土壤污染状况。这对于保护土壤资源、保障农产品安全至关重要。 深圳普分科技 PF系列.原子吸收在食品检测中的应用 食品质量与安全关系到人们的身体健康。原子吸收光谱法在食品检测中有着广泛的应用。可以检测食品中的微量元素,如铁、锌、铜等,这些元素对人体的生长发育和生理功能起着重要作用。同时,也能检测食品中的重金属污染,如汞、镉、铅等。对于农产品,原子吸收可以分析土壤和灌溉水中的重金属在农作物中的积累情况,确保农产品的安全。在食品加工过程中,原子吸收还可以监测食品添加剂中的金属成分,防止超标使用对人体造成危害。 还有其它许多涉及到金属元素含量检测的应用领域等等。电镀业中,普分科技原子吸收精确分析镀层金属含量,优化电镀工艺,提高产品竞争力。珠海自动化原子吸收
普分科技原子吸收的原理基于原子对光的选择性吸收,这为元素分析提供了一种灵敏而准确的方法。 测试过程通常从样品的采集和制备开始。要确保样品具有代表性,并采用适当的方法将其处理成适合测试的状态。然后,调整原子吸收光谱仪的参数,如光源的电流、波长,原子化器的温度等。在进行测量之前,要进行预热和校准,确保仪器处于稳定的工作状态。接着,依次测量标准溶液和样品溶液,记录吸光度值。通过比较样品的吸光度与标准曲线,可以确定样品中待测元素的浓度。AAS原子吸收测量仪普分仪器精度长期稳定,无需频繁校准。
深圳普分科技PF400原子吸收参数: 光学系统: 波长范围:185nm-900nm。 光栅刻线:1800 条。 单色器:Czerny-Turner 型。 光谱带宽:0.2、0.4、1.0、2.0nm,多档自动切换。 波长精确度:±0.25nm。 波长重复性:0.05nm。 基线漂移:0.003A/30min。 光源系统: 灯座: 6 灯座自动切换。 预热灯数:预热元素灯数量可自定义,可 4 个灯同时预热。 灯电源供电方式:400Hz 方波脉冲。 灯电流调节范围:0—10mA 平均电流。 原子化系统: 特征浓度(Cu):0.025μg/ml/1%。 检出限(Cu):0.006μg/ml。 燃烧器:100mm 单缝钛金属燃烧器,空冷预混合型。 精密度(Cu):RSD≤0.5%
普分原子吸收测试的特点和精度使其成为元素分析的重要手段。 从特点来看,它具有高灵敏度。能够检测到极低浓度的元素,对于微量和痕量元素的分析具有很大优势。例如,在食品检测中,可以准确检测出食品中微量的有害重金属元素,保障食品安全。 在精度方面,原子吸收测试通过严格的质量控制和先进的仪器技术,实现了高精度的测量。仪器的光学系统和检测器能够精确地测量光的吸收程度,从而准确计算出元素的含量。同时,合理的样品前处理方法和准确的标准曲线绘制,也为提高精度提供了保障。 另外,原子吸收测试还具有可重复性好的特点。在相同的实验条件下,对同一样品进行多次测量,结果的一致性较高。这使得它在质量控制和科学研究中具有重要价值,能够为实验结果的可靠性提供有力支持。普分原子吸收仪器具有良好的抗干扰能力,确保结果准确。
原子吸收光谱仪的原理基于特定元素的原子对特定波长的光具有选择性吸收。当一束特定波长的光通过含有待测元素的原子蒸气时,部分光被原子吸收,使得光的强度减弱。通过测量被吸收前后光的强度变化,可以确定待测元素的浓度。其重点在于原子的能级结构,不同元素的原子具有不同的能级,只有当入射光的能量与原子的能级差相匹配时,才会发生吸收。这种特性使得原子吸收成为一种高选择性的分析方法,能够准确地测定特定元素的含量。 在原子吸收过程中,首先需要将样品转化为气态原子。这通常通过火焰原子化或石墨炉原子化等方法实现。火焰原子化利用高温火焰将样品中的待测元素转化为原子态,而石墨炉原子化则通过程序升温,在石墨管中逐步将样品加热至原子化温度。原子化后的原子处于激发态和基态的混合状态,当特定波长的光照射时,处于基态的原子吸收光子能量跃迁到激发态,从而导致光强度的减弱。根据朗伯 - 比尔定律,吸光度与待测元素的浓度成正比,由此可以定量分析待测元素的含量。冶金行业靠普分原子吸收分析金属成分,优化生产工艺。江西原子吸收电镀金属含量测试
普分 AA 机检测限低,能检测微量元素。珠海自动化原子吸收
原子吸收检测仪的原理基于原子的能级结构。不同元素的原子具有特定的能级,当受到特定波长的光照射时,处于基态的原子会吸收光子的能量跃迁到激发态。这种吸收是高度选择性的,只有特定波长的光才能被特定元素的原子吸收。 在测试过程中,样品经过预处理后被引入原子化器。原子化器的作用是将样品中的待测元素转化为原子态。常见的原子化器有火焰原子化器和石墨炉原子化器。火焰原子化器利用高温火焰使样品原子化,而石墨炉原子化器则通过程序升温将样品加热至原子化温度。原子化后的原子吸收来自光源的特定波长光,光强度的减弱程度与待测元素的浓度成正比。通过测量吸光度,并结合标准曲线法,可以确定样品中待测元素的含量。珠海自动化原子吸收