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无极灯工作原理是: 高频发生器产生频率为2.65 MHz 的高频波, 并同时产生一个3000 V 左右的点火电压, 高频波通过最长不得超过0.5 m的高频馈线( 条件许可时, 越短越好, 减少高频能量消耗) 与耦合器连接, 耦合器装在灯泡内, 高频电磁场的能量以感应方式耦合进灯泡内, 灯泡通过功率耦合器在玻璃泡壳内瞬间建立一个高频磁场, 在高频磁场的作用下, 灯泡内部的惰性气体( 氪气和氩气的混合气体) 发生气体雪崩电离成等离子体, 等离子体受激, 原子返回基态时自发辐射出254 nm 的紫外线, 紫外线使灯泡内壁稀土荧光粉受到激发而发出可见光。
与HCL相比,EDL的强度通常要强出很多,在某些情况下,可提供更高的元素灵敏度。对于某些挥发性元素EDL则为光源的首选,它们可提供更高的精度和更低的检测限。PerkinElmer System 2 EDL中含有一种元素或含有该元素的盐,密封在充满惰性气体的石英灯体中,当使用一个有足够能量的射频场时,惰性气体电离,元素蒸发并激发原子,从而形成特征光谱发射。PerkinElmer System 2 EDL包括两个主要元件:一个双通道电源适配器和灯的驱动器(灯套筒)。电源适配器中包含一个匹配的双射频激发器组件可以同时控制两个灯,而灯的驱动器套筒中包含自动准直EDL灯单元,套筒外部尺寸与HCL相同,故可使System 2 EDL用于相同的灯支架和转动架。
无极放电灯是由一个数厘米长、直径5-12厘米的石英玻璃圆管制成。
管内装入数毫克待测元素或挥发性盐类,如金属、金属氯化物或碘化物等,抽成真空并充入压力为67-200Pa的惰性气体氩或氖,制成放电管,将此管装在一个高频发生器的线圈内,并装在一个绝缘的外套里,然后放在一个微波发生器的同步空腔谐振器中。这种灯的强度比空心阴极灯大几个数量级,没有自吸,谱线更纯。
无极放电是指放电中没有内置电极,使放电腔可以采用单种材料密闭而成。无极放电最早由 Hittorf 发现,随后 Thomson &...
什么是无极放电灯:无极灯又叫电磁藕合放电灯,它是利用高频磁场激发荧光粉放电的,灯内没有灯丝所以寿命很长可达6万小时以上 它的优点很多,节能,无频闪,防镇,环保,高光效,寿命长等等。 路灯,隧道,长...
无极放电灯是由一个数厘米长、直径5-12厘米的石英玻璃圆管制成。管内装入数毫克待测元素或挥发性盐类,如金属、金属氯化物或碘化物等,抽成真空并充入压力为67-200Pa的惰性气体氩或氖,制成放电管,将此...
PerkinElmer(PE)空心阴极灯、元素灯、无极放电灯
4 优质1.5"灯 实用于所有原子 吸收仪器 所有Atomax灯均附有质量证明书, 来自AA领跑者的承诺。 Atomax TM 质量证明书 适用于所有主要仪器制造商的优质灯具。 Atomax? 1.5" AA灯, 来自PerkinElmer—原子吸收领域的 世界领先者 新型Atomax 1.5" 空心阴极灯采用了与Lumina? 2"空心阴极灯同样的高 标准精心制造。利用我们 40多年空心阴极灯的设计和制造经验,无论您 所使用的AA仪器是什么品牌,Atomax均可为全球各地的实验室提供独 立的、顶级质量的光源。 Atomax 灯用于大多数商用原子吸收仪,包括 Varian 、Thermo 、 Shimadzu、GBC、Analytic Jena、Hitachi和其它诸多品牌。由于结合了 可购性和业内宽广的相容性,其它品牌的 AA用户也可获 所有Atomax灯均附有质量证明书,来自 AA领跑
气体放电灯工作原理
气体放电灯工作原理 气体放电灯 ? ? 气体放电灯是由气体、金属蒸气或几种气体与金属蒸气的混合放电而 发光的灯。通过气体放电将电能转换为光的一种电光源。气体放电的种类很 多,用得较多的是辉光放电和弧光放电(见电弧放电) 。辉光放电一般用于霓 虹灯和指示灯。弧光放电可有很强的光输出,照明光源都采用弧光放电。荧 光灯、高压汞灯、钠灯和金属卤化物灯是应用最多的照明用气体放电灯。气 体放电灯在工业、农业、医疗卫生和科学研究领域的用途极为广泛。 ? ? ? 气体放电灯工作原理 ? ? 气体放电灯工作原理其实很简单,它的放电发光过程主要可以分为三 个阶段,第一阶段只要把放电灯连接工作电路,就会产生稳定的自持放电, 使得电能转化为自由电子的动能 ;第二阶段快速自由运动的电子会与空气中的 原子气体发生碰撞的现象,从而又把自由电子的动能转化为气体原子的内能 ; 第三阶段气体原子在返回基态时,就将
A 光源 作为光源要求发射的待测元素的锐线光谱有足够的强度、背景小、稳定性
一般采用:空心阴极灯 无极放电灯
B 原子化器(atomizer) 可分为预混合型火焰原子化器(premixed flame atomizer),石墨炉原子化器(graphite furnace atomizer),石英炉原子化器(quartz furnace atomizer),阴极溅射原子化器(cathode sputtering atomizer)。 a 火焰原子化器:由喷雾器、预混合室、燃烧器三部分组成
B 原子化工作条件的选择
a 空心阴极灯工作条件的选择(包括预热时间、工作电流)
b 火焰燃烧器操作条件的选择(试液提升量、火焰类型、燃烧器的高度)
c 石墨炉最佳操作条件的选择(惰性气体、最佳原子化温度)
C 光谱通带的选择
D 检测器光电倍增管工作条件的选择
原子化程序分为干燥、灰化、原子化、高温净化
原子化效率高:在可调的高温下试样利用率达100%
灵敏度高:其检测限达10-6~10-14 试样用量少:适合难熔元素的测定 c.石英炉原子化系统是将气态分析物引入石英炉内在较低温度下实现原子化的一种方法,又称低温原子化法。它主要是与蒸气发生法配合使用(氢化物发生,汞蒸气发生和挥发性化合物发生)。
d.阴极溅射原子化器是利用辉光放电产生的正离子轰击阴极表面,从固体表面直接将被测定元素转化为原子蒸气。 C 分光系统(单色器) 由凹面反射镜、狭缝或色散元件组成 色散元件为棱镜或衍射光栅 单色器的性能是指色散率、分辨率和集光本领
D 检测系统率 由检测器(光电倍增管)、放大器、对数转换器和电脑组成
(1) 检出限低,灵敏度高。火焰原子吸收法的检出限可达到 10-9级,石墨炉原子吸收法的检出限可达到 10-14~10-10g。
(2) 分析精度好。火焰原子吸收法测定中等和高含量元素的相对标准差可小于 1%,其准确度已接近于经典化学方法。石墨炉原子吸收法的分析精度一般为 3%~5%。
(3) 分析速度快。原子吸收光谱仪在 35 min 内能连续测定 50 个试样中的 6种元素。
(4) 应用范围广。可测定的元素达 70多种,不仅可以测定金属元素,也可以用间接原子吸收法测定非金属元素和有机化合物。
(5) 仪器比较简单,操作方便。
(6) 原子吸收光谱法的不足之处是多元素同时测定尚有困难,有相当一些元素的测定灵敏度还不能令人满意。
spectroscopic lamp
国际照明学会(International Commission on Illumination)规定将线光谱光源称“光谱灯”。
种类很多,依光谱仪器类型而配备,有连续光源灯和锐线光源灯两大类,都是各种不同气体或金属蒸气的蒸气放电灯,如空心阴极灯、无极放电灯等。
能发出特定线光谱,与滤光器组合后可以获得单色辐射的放电灯。
原子荧光分析仪分非色散型原子荧光分析仪与散型原子荧光分析仪。这两类仪器的结构基本相似,差别在于单色器部分。两类仪器的光路图如右图所示:
原子荧光光谱仪仪器构造原理图
1、激发光源:可用连续光源或锐线光源。常用的连续光源是氙弧灯,常用的锐线光源是高强度空心阴极灯、无极放电灯、激光等。连续光源稳定,操作简便,寿命长,能用于多元素同时分析,但检出限较差。锐线光源辐射强度高,稳定,可得到更好的检出限。2、原子化器:原子荧光分析仪对原子化器的要求与原子吸收光谱仪基本相同。3、光学系统:光学系统的作用是充分利用激发光源的能量和接收有用的荧光信号,减少和除去杂散光。色散系统对分辨能力要求不高,但要求有较大的集光本领,常用的色散元件是光栅。非色散型仪器的滤光器用来分离分析线和邻近谱线,降低背景。非色散型仪器的优点是照明立体角大,光谱通带宽,集光本领大,荧光信号强度大,仪器结构简单,操作方便。缺点是散射光的影响大。4、检测器:常用的是光电倍增管,在多元素原子荧光分析仪中,也用光导摄象管、析象管做检测器。检测器与激发光束成直角配置,以避免激发光源对检测原子荧光信号的影响。