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本规程适用于火焰光度计(以下简称仪器)的首次检定、后续检定和使用中检验。仪器的型式评价中有关计量性能试验可参照本规程进行。
本规程适用于火焰光度计(以下简称仪器)的首次检定、后续检定和使用中检验。仪器的型式评价中有关计量性能试验可参照本规程进行。
火焰光度法以火焰作为激发光源,使被测元素的原子激发,用光电检测系统来测量被激发元素所发射的特征辐射强度,从而进行元素定量分析的方法。属于原子发射光谱法的范畴。
火焰光度计是利用原子发射原理,把相应的物质原子化(固体配成溶液,如:用酸溶解。液体高温,气体用在放电情况下激发),激发的电子处于高能级,不稳定会跃迁回基态,不同的原子电子能级不同,跃迁时会发出不同波长...
经典款的6400A型是4800元左右,很多厂家和经销商报的都是这个价。
火焰光度计检测限测量值的不确定度评定
根据JJG 630-2007《火焰光度计检定规程》和JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》的要求,分析了影响火焰光度计测定K、Na元素检测限的各个分量,从而计算出火焰光度计检测限测量值的不确定度。
有机硫化物在火焰光度(木介)测(?)中的行为
用具394nm光的火焰光度检测(FPD)考查了2/个含硫化合物的发射响应。发现含硫化合物(C_1—C_(12)的响应仅依赖于分子中硫原子的数目,与它的化学结构无关。为了比较含硫化合物的响应而提出的的改正检测响应值(H~(1/2)·W)与硫浓度成正比。讨论了实验条件如:氢气、空气、载气的流透,检测的温度及随含硫化合物同时流出的烃,对硫的响应的影响。对硫的响应的比较,应保持上述实验条件恒定,结论是最佳氢气和空气的流速随检测的几何形状而改变。为了准确的测定含硫化合物,总是需要用 FD 监测烃类。工作表明,使用单一标准含硫化合物于强度校正,可以地做,所有类型的含硫化合物的定量测定。
火焰光度计是利用原子发射原理,把相应的物质原子化(固体配成溶液,如:用酸溶解。液体高温,气体用在放电情况下激发),激发的电子处于高能级,不稳定会跃迁回基态,不同的原子电子能级不同,跃迁时会发出不同波长的光波,通过分析光波就知道是什么原子了。同理也可以分析光波的强度,判断该原子的含量。如:FPT-640火焰光度计(一般出厂配的是钾钠检测器)用于分析血液中的钾钠,也用于硅酸工业的分析。紫外-可见分光光度计是利用吸收原理,紫外区(200-400)一般用于分析有机物,一些特定的官能团会有吸收(分子吸收),经常用来测防腐剂含量,一般是用波长的最大吸收测,但是有多种物质吸收时,经常用是全扫单样品,然后测复合样,取多点计算,可以知道不同物质含量(这是一个老师的硕士论文哦);可见区(400-760)一般用于分析离子,就和一般分光光度计一样了如:721型。
火焰光度计是以发射光谱为基本原理的一种分析仪器。包括:气体和火焰燃烧部分、光学部分、光电转换器及检测记录部分。其过程是由雾化器将试样喷入火焰,激发发光,经分光后由检测器测量发射强度,后者与试样中待测元素含量成正比。如:将食盐置于火焰光度计中时,火焰呈黄色,这是由于食盐中的钠原子外层电子吸收火焰的热能,而跃迁到受激能级,再由受激能级恢复到正常状态时,电子就要释放能量。这种能量的表征式发射出钠原子所特有波长的光谱线环色光谱。利用火焰的热能使某元素的原子激发发光,并用仪器检测其光谱能量的强弱,进而判断物质中某元素含量的高低,这类仪器称之为火焰光度计。如今较为先进的火焰光度计可同时进行多元素的同时分析检测,内置空压机一体化设计,并带有软件记录。
LBT-6400A型火焰光度计是按照发射光谱的基本原理而设计制造的分析仪器,广泛应用于农业肥料、土壤分析、水泥分析、硅酸工业的分析和测定;医疗卫生的临床化验及病理研究。