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红外光谱仪有哪些分类 光谱仪操作规程

时间:2020-05-15    来源:仪多多仪器网    作者:仪多多商城     
  【仪器网 使用手册】红外光谱又称分子振动光谱或振转光谱,是分子选择性吸收某些波长的红外线而引起的分子中振动能级和转动能级的跃迁,检测红外线被吸收的情况就可得到物质的红外吸收光谱。用红外光照射有机物分子时,分子中的化学键或官能团可发生振动吸收,不同的化学键或官能团吸收频率不同,在红外光谱上将处于不同位置,从而可获得分子中含有化学键和官能团的信息。
 
  红外光谱仪的分类:
 
  从应用角度来说,可分为在线过程监测仪器、专用仪器和通用仪器。从仪器获得的光谱信息来看有只测定几个波长的专用仪器,也有可以测定整个近红外谱区的研究型仪器。较为常用的分类是依据仪器的分光形式进行的分类,可分为滤光片型、色散型(光栅、棱镜)、傅里叶变换型等类型。
 
  1、滤光片型近红外光谱仪
 
  滤光片型近红外光谱仪以滤光片作为分光系统,即采用滤光片作为单色光器件。滤光片型近红外光谱仪器可分为固定式滤光片和可调式滤光片两种形式,固定滤光片型的仪器是近红外光谱仪较早的设计形式。
 
  2、色散型近红外光谱仪
 
  色散型近红外光谱仪器的分光元件可以是棱镜或光栅。为获得较高分辨率,现代色散型仪器中多采用全息光栅作为分光元件,扫描型仪器通过光栅的转动,使单色光按照波长的高低依次通过样品,进入检测器检测。
 
  3、傅里叶变换近红外分光光度计
 
  傅里叶变换近红外分光光度计简称为傅里叶变换光谱仪,它利用干涉图与光谱图之间的对应关系,通过测量干涉图并对干涉图进行傅里叶积分变换的方法来测定和研究近红外光谱。其基本组成包括分析光发生系统、由光源、分束器、样品等。

原子吸收光谱仪的分析方法与发展探讨

    原子吸收分光光度计可广泛应用于食品、医药、环境、生物、农业、石油化工、建筑、材料、地质、冶金、科研等领域。

 

    原子吸收光谱仪的主要分析方法

    1. 原子吸收火焰法

    原子吸收的火焰法作为一种zui常用的分析方法被广泛的使用,对于一些常见的,含量在一定可测范围内金属元素而言,火焰原子吸收法简单而快捷,结果的准确度非常高。

    2.原子吸收石墨炉法

    原子吸收石墨炉法是原子吸收应用中zui经典的方法,一般的石墨炉可以瞬时升温至3000℃,对于一些含量极低的或者一些高温元素的定量检测十分有效,甚至很多仪器和分析专家认为,之所以原子吸收分光光度计没有被淘汰至今还在广泛的适用正是因为原子吸收的石墨炉法的精度及zui小检测极限是目前所有测试方法中几乎无可替代的。

    3.原子吸收氢化物法

    也称冷原子法,一般用于测定汞、砷之类的元素。

    所以在原子吸收分光光度计的选择上,我们首先要选定主要是用哪一种方法去做金属元素的含量测定,然后根据测定方法去确定原子吸收分光光度计的配置。

    光谱仪器小型化成为目前和今后的发展潮流

    传统光谱仪器不但是大型精密、贵重仪器,而且对工作环境条件(温度、湿度、振动、电磁干扰要求严酷,必须要由专业分析人员)。

    为适应全球发展形势,上世纪后期已有强烈的光谱仪器小型化、便携式、现场化的需求,并已出现光谱仪器小型化的潮流,研发小型化光谱仪器成为各国科技、产业部门的关注重点。至于现代军事科技发展迫切需求的战场、现场快速放射、生物、化学武器侦查的便携式光谱仪

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原子吸收光谱仪分析中影响测量条件的可变因素

  原子吸收光谱仪分析中影响测量条件的可变因素多,在测量同种样品的各种测量条件不同时,对测定结果的准确度和灵敏度影响很大。选择最适的工作条件,能有效地消除干扰因素,可得到可以的测量结果和灵敏度。

  1、吸收线选择

  为了获得较高的灵敏度、稳定性和宽的线性范围及无干扰测定,需选择合适的吸收线。

  2、光路准直

  在分析之前,必须调整原子吸收光谱空心阴极灯光的发射与检测器的接受位置为较佳状态,保证提供最大的测量能量。

  3、狭缝宽度的选择

  狭缝宽度影响光谱通带宽度与检测器接收的能量。调节不用的狭缝宽度,测定吸光度随狭缝宽度而变化,当有其他谱线或非吸收光进入光谱通带时,吸光度将立即减少。不引起吸光度减少的最大狭缝宽度,即为应选取的适合狭缝宽度。

  4、电流的选择

  选择合适的空心阴极灯灯电流,可得到较高的灵敏度与稳定性。

  5、光电倍增管工作条件的选择

  日常分析中光电倍增管的工作电压一定选择在最大工作电压的1/3~2/3范围内。增加负高压能提高灵敏度,使噪声增大,稳定性差;降低负高压,会使灵敏度降低,提高性噪比,改善测定的稳定性,并延长原子吸收光谱仪光电倍增管的使用寿命。

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