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怎样提高原子吸收光度计灵敏度?
2021-03-23

  提升分析灵敏度是分析化学研究的一个永恒的课题。仪器制造商和分析师总是试图制造高灵敏度的仪器,开发高灵敏度的方法。特别是在环境分析、药物分析和食品分析方面,相关法律法规对灵敏度有很高的要求。

  一是灯电流。

  火焰原子吸收光度计使用的光源大多是中空阴极灯,中空阴极灯的操作参数只有一个灯电流。当灯管电流增大到一定范围时,可提高灯管的辐射强度,提高灯管的稳定性和信噪比,但灵敏度降低。在一定范围内减小灯流可以降低仪器的辐射强度,提高仪器的灵敏度,但会降低灯具的稳定性和信噪比。

  二是雾化器。

  雾化器的作用是雾化试验液。它是原子吸收光度计的重要组成部分,其性能对测量灵敏度、精度和化学干扰有显著影响。喷雾器的喷雾稳定性好,雾滴尺寸小,雾化效率高,相应的灵敏度高。

  三是提升量。

  原子吸收光度计提升量的大小影响灵敏度的高低。增加提升量的方法如下

  (1)增加助燃气的流量。这增加了负压,增加了提升量。

  (2)缩短取样管的长度。缩短取样管的长度,降低管的阻力,增加试液流量。

  相反,如果你想减少提升,你可以减少助燃气流量或延长进样管的长度。

  四是分析线。

  每一种元素的分析线都有许多条,通常共振线的灵敏度最高,常用作分析线,但是在测量高浓度样品时,要选择这种灵敏线。

  五是原子吸收光度计燃烧器的位置。

  调节燃烧器的高度和前后位置,使空心阴极光束通过自由电子浓度最高的火焰区域,灵敏度最高,稳定性最好。如果不需要高灵敏度,如果测量高浓度试液,可以通过旋转燃烧器角度降低灵敏度,有利于测试。

  六是原子吸收光度计火焰。

  火苗类型和状态灵敏度具有重要意义,应根据被测元素的特征选择不同的火苗。目前,火焰按类型分为空气-氢火焰、空气-乙炔火焰和一氧化氮-乙炔火焰。

  氢气火焰火焰温度低,用于测定砷、硒等易原子化元素;

  乙炔火焰属于中温火焰,用于测量火焰中难以分解的元素,如镁、钙、铜、锌、铅、锰等;

  一氧化氮乙炔火焰属于高温火焰,用于测定钒、铝等难分解元素的火焰。

  七是狭缝。

  当灯电流、负高压等条件一定时,狭缝越小,灵敏度越高,但所用狭缝的数量应根据被测元素的特性确定。当被测元素没有相邻的干扰线时,如钾、销等。,可以使用较大的狭缝。当被测元素有相邻的干扰线时,如钙、铁、镁,可以使用较小的狭缝。

  总结:影响灵敏度的几个因素是对立统一的。在具体的测试工作中,测试人员应考虑几个因素,并根据仪器和被测样品的情况调整几个因素,以达到最佳的工作状态。

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