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原子荧光光度计

是利用硼氢化钾或硼氢化钠作为还原剂,将样品溶液中的待分析元素还原为挥发性共价气态氢化物(或原子蒸汽),然后借助载气将其导入原子化器,在氩-氢火焰中原子化而形成基态原子。

原子荧光光度计基本信息

原子荧光光度计基本原理

原子荧光光度计是通过测量待测元素的原子蒸气在辐射能激发下产生的荧光发射强度,来确定待测元素含量的方法。气态自由原子吸收特征波长辐射后,原子的外层电子从基态或低能级跃迁到高能级经过约10-8s,又跃迁至基态或低能级,同时发射出与原激发波长相同或不同的辐射,称为原子荧光。原子荧光分为共振荧光、直跃荧光、阶跃荧光等。发射的荧光强度和原子化器中单位体积该元素基态原子数成正比,式中:If为荧光强度;φ为荧光量子效率,表示单位时间内发射荧光光子数与吸收激发光光子数的比值,一般小于1;Io为激发光强度;A为荧光照射在检测器上的有效面积;L为吸收光程长度;ε为峰值摩尔吸光系数;N为单位体积内的基态原子数。原子荧光发射中,由于部分能量转变成热能或其他形式能量,使荧光强度减少甚至消失,该现象称为荧光猝灭。

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原子荧光光度计造价信息

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原子荧光光度计

  • 品种:原子荧光光度计;型号:RGF-6300;类型:原子荧光光度计;
  • 北京博晖
  • 13%
  • 山西维纳泰克科技有限公司
  • 2022-12-06
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原子荧光光度计

  • AFS-930
  • 13%
  • 北京吉天仪器有限公司
  • 2022-12-06
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荧光光度计

  • 930型
  • 13%
  • 济南路达试验仪器有限公司
  • 2022-12-06
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荧光分光光度计

  • 960MC型
  • 13%
  • 济南路达试验仪器有限公司
  • 2022-12-06
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光光度计

  • 光光度计
  • 13%
  • 成都市科恒达仪器设备有限责任公司
  • 2022-12-06
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光功率

  • ML9001A
  • 台班
  • 韶关市2010年7月信息价
  • 建筑工程
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声级

  • PAS5633
  • 台班
  • 韶关市2010年7月信息价
  • 建筑工程
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中功率

  • HP436B
  • 台班
  • 韶关市2010年7月信息价
  • 建筑工程
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光功率

  • GH-2491
  • 台班
  • 韶关市2010年7月信息价
  • 建筑工程
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小功率

  • GX12M1
  • 台班
  • 韶关市2010年7月信息价
  • 建筑工程
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原子荧光光度计

  • 吉天AFS-10B
  • 1台
  • 1
  • 吉天
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2021-11-02
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原子荧光分光光度计

  • 原子荧光光度计+自动进样器;光源:采用集束脉冲控制方式,具备扣除光源漂移和脉动的装置.光学系统:短焦距透镜聚光,无色散全密闭新型避光调光系统.进样系统:采用全自动内置式双路顺序注射泵进样系统
  • 1台
  • 1
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2017-06-14
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原子荧光分光光度计

  • 手动进样,三通道,含上门
  • 1套
  • 1
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2021-03-31
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光光度计

  • 722可见分光光度计
  • 2台
  • 4
  • 普通
  • 含税费 | 含运费
  • 2015-07-10
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AFS-933型顺序注射双道原子荧光光度计

  • 北京吉天-933
  • 1台
  • 1
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2013-12-11
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原子荧光光度计分类

从方法上分为氢化法原子荧光光谱仪与火焰法原子荧光光谱仪。1)氢化法:通过氢化物发生(或蒸汽发生)的方式将含被测元素的气态组分传输至原子化器并在氩氢火焰中原 子化后进行检测的方法,简称为氢化法。(该法测试的元素种类虽少但灵敏度高,干扰少,具有很好的专属性。)2)火焰法:利用雾化器将含被测元素的样品溶液雾化形成气溶胶后,与燃气混合传输至原子化器并在燃气火焰中原子化后进行检测的方法,简称为火焰法。(该法大大拓宽了原子荧光光谱仪所能检测元素的范围。新增元素为金、银、铜、铁、钴、镍、铬)从进样方式上分为传统进样方式与连续流动进样方式1)传统进样方式:被测样品溶液进入样品管后,通过载流(空白)将样品带入氢化物发生器的方式称为 断续进样,包括间歇进样和顺序注射。此种进样方式是由手动进样方式改进而成的自动进样方式。信号采集:从反应开始到反应结束,对峰面积进行积分。测试数据时间:样品第一次测试时间为60-90秒,重复测试一次仍需60-90秒,连续几次重复测试时,时间为(60-90)s + (60-90)s……测试过程:无论采用何种进样泵,蠕动泵或是注射泵,进样均为样品—空白,样品—空白的交替进行。测试重现性:RSD<1%(用10.00ng/mL As标准溶液检测)2)连续流动进样方式:被测样品溶液直接进入氢化物发生器的方式称为连续流动进样方式。此种进样方式克服了传统进样方式测试速度缓慢和测试稳定性较差的缺点。信号采集:测试信号达到最大值时连续采集峰高的平均值。测试过程:样品—样品的连续过程测试数据时间:样品第一次测试时间为20-25秒,重复测试一次只需增加5秒,连续几次重复测试时,时间为(20-25)s + 5 s+5 s……
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原子荧光光度计分析方法

物质吸收电磁辐射后受到激发,受激原子或分子以辐射去活化,再发射波长与激发辐射波长相同或不同的辐射。当激发光源停止辐照试样之后,再发射过程立即停止,这种再发射的光称为荧光;若激发光源停止辐照试样之后,再发射过程还延续一段时间,这种再发射的光称为磷光。荧光和磷光都是光致发光。原子荧光光谱分析法具有很高的灵敏度,校正曲线的线性范围宽,能进行多元素同时测定。这些优点使得它在冶金、地质、石油、农业、生物医学、地球化学、材料科学、环境科学等各个领域内获得了相当广泛的应用。

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原子荧光光度计常见问题

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原子荧光光度计概述

利用原子荧光谱线的波长和强度进行物质的定性与定量分析的方法。原子蒸气吸收特征波长的辐射之后,原子激发到高能级,激发态原子接着以辐射方式去活化,由高能级跃迁到较低能级的过程中所发射的光称为原子荧光。当激发光源停止照射之后,发射荧光的过程随即停止。原子荧光可分为3类:即共振荧光、非共振荧光和敏化荧光,其中以共振原子荧光最强,在分析中应用最广。共振荧光是所发射的荧光和吸收的辐射波长相同。只有当基态是单一态,不存在中间能级,才能产生共振荧光。非共振荧光是激发态原子发射的荧光波长和吸收的辐射波长不相同。非共振荧光又可分为直跃线荧光、阶跃线荧光和反斯托克斯荧光。直跃线荧光是激发态原子由高能级跃迁到高于基态的亚稳能级所产生的荧光。阶跃线荧光是激发态原子先以非辐射方式去活化损失部分能量,回到较低的激发态,再以辐射方式去活化跃迁到基态所发射的荧光。直跃线和阶跃线荧光的波长都是比吸收辐射的波长要长。反斯托克斯荧光的特点是荧光波长比吸收光辐射的波长要短。敏化原子荧光是激发态原子通过碰撞将激发能转移给另一个原子使其激发,后者再以辐射方式去活化而发射的荧光。

根据荧光谱线的波长可以进行定性分析。在一定实验条件下,荧光强度与被测元素的浓度成正比。据此可以进行定量分析。原子荧光光谱仪分为色散型和非色散型两类。两类仪器的结构基本相似,差别在于非色散仪器不用单色器。色散型仪器由辐射光源、单色器、原子化器、检测器、显示和记录装置组成。辐射光源用来激发原子使其产生原子荧光。可用连续光源或锐线光源,常用的连续光源是氙弧灯,可用的锐线光源有高强度空心阴极灯、无极放电灯及可控温度梯度原子光谱灯和激光。单色器用来选择所需要的荧光谱线,排除其他光谱线的干扰。原子化器用来将被测元素转化为原子蒸气,有火焰、电热、和电感耦合等离子焰原子化器。检测器用来检测光信号,并转换为电信号,常用的检测器是光电倍增管。显示和记录装置用来显示和记录测量结果,可用电表、数字表、记录仪等。原子荧光光谱分析法具有设备简单、灵敏度高、光谱干扰少、工作曲线线性范围宽、可以进行多元素测定等优点。在地质、冶金、石油、生物医学、地球化学、材料和环境科学等各个领域内获得了广泛的应用。

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原子荧光光度计仪器构造

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。

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原子荧光光度计​优点

原子荧光光谱法的优点:

原子荧光光谱(1)有较低的检出限,灵敏度高。特别对Cd、Zn等元素有相当低的检出限,Cd可达0.001ng•cm-3、Zn为0.04ng•cm-3。现已有2O多种元素低于原子吸收光谱法的检出限。由于原子荧光的辐射强度与激发光源成比例,采用新的高强度光源可进一步降低其检出限。

(2)干扰较少,谱线比较简单,采用一些装置,可以制成非色散原子荧光分析仪。这种仪器结构简单,价格便宜。

(3)分析校准曲线线性范围宽,可达3~5个数量级。

(4)由于原子荧光是向空间各个方向发射的,比较容易制作多道仪器,因而能实现多元素同时测定。

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原子荧光光度计产生及类型

当自由原子吸收了特征波长的辐射之后被激发到较高能态,接着又以辐射形式去活化,就可以观察到原子荧光。原子荧光可分为三类:共振原子荧光、非共振原子荧光与敏化原子荧光。

共振原子荧光

原子吸收辐射受激后再发射相同波长的辐射,产生共振原子荧光。若原子经热激发处于亚稳态,再吸收辐射进一步激

原子荧光光谱发,然后再发射相同波长的共振荧光,此种共振原子荧光称为热助共振原子荧光。如In451.13nm就是这类荧光的例子。只有当基态是单一态,不存在中间能级,没有其它类型的荧光同时从同一激发态产生,才能产生共振原子荧光。

非共振原子荧光

当激发原子的辐射波长与受激原子发射的荧光波长不相同时,产生非共振原子荧光。非共振原子荧光包括直跃线荧光、阶跃线荧光与反斯托克斯荧光,

直跃线荧光是激发态原子直接跃迁到高于基态的亚稳态时所发射的荧光,如Pb405.78nm。只有基态是多重态时,才能产生直跃线荧光。阶跃线荧光是激发态原子先以非辐射形式去活化方式回到较低的激发态,再以辐射形式去活化回到基态而发射的荧光;或者是原子受辐射激发到中间能态,再经热激发到高能态,然后通过辐射方式去活化回到低能态而发射的荧光。前一种阶跃线荧光称为正常阶跃线荧光,如Na589.6nm,后一种阶跃线荧光称为热助阶跃线荧光,如Bi293.8nm。反斯托克斯荧光是发射的荧光波长比激发辐射的波长短,如In410.18nm。

原子荧光光度计

敏化原子荧光

激发原子通过碰撞将其激发能转移给另一个原子使其激发,后者再以辐射方式去活化而发射荧光,此种荧光称为敏化原子荧光。火焰原子化器中的原子浓度很低,主要以非辐射方式去活化,因此观察不到敏化原子荧光。

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原子荧光光度计联用技术

离子色谱-蒸气发生/原子荧光及高效液相色谱-蒸气发生/原子荧光联用技术应用于砷、汞元素形态分析的新进展

国际上对食品和环境科学中有毒、有害有机污染物高度重视,且在有机污染物的监测分析有了很大发展。人们已越来越认识到砷、汞、硒、铅、镉等元素不同化合物的形态其作用和毒性存在巨大的差异。例如砷是一种有毒元素,其毒性与砷的存在形态密切相关,不同形态的毒性相差甚远。无机砷包括三价砷和五价砷,具有强烈的毒性,甲基砷如一甲基砷、二甲基砷的毒性相对较弱。而广泛存在于水生生物体内的砷甜菜碱(AsB)、砷胆碱(AsC)、砷糖(AsS)和砷脂(AsL)等则被认为毒性很低或是无毒;以及汞元素的化学形态间甲基汞(MMC)、乙基汞(EMC)、苯基汞(PMC)和无机汞(MC),甲基汞的毒性要比无机汞的毒性大得多。因此,对某些元素已不再是总量分析,而是进行各种化合物的形态分析成为一种发展趋势。

元素形态分析的主要手段是联用技术,即将不同的元素形态分离系统与灵敏的检测器结合为一体,实现样品中元素不同形态的在线分离与测定。目前国外采用联用技术主要的有高效液相色谱-电感耦合等离子体质谱(HPLC-ICP-MS)[16,17]和离子色谱-电感耦合等离子体质谱(IC-ICP-MS)[18]为主。

蒸气发生/原子荧光光谱法(VG/AFS)最大的优点是测定砷、汞、硒、铅和镉等元素有较高的检测灵敏度,且选择性好,又具有多元素检测能力的独特优势,而色谱分离(离子色谱或高效液相色谱)对这些元素是一种极为有效的手段。因此,两者结合的联用技术具有无可比拟的最佳效果。

色谱分离与原子荧光光谱仪联用可获得高灵敏度优势外,原子荧光光谱仪采用非色散光学系统,仪器结构简单,制造成本低,仪器价格比AAS、ICP-AES、ICP-MS便宜。且原子荧光已具备有蒸气发生系统的专用仪器。因此,简化了仪器接口技术,以及消耗气体量较少,分析成本低,易于推广。我们研制成功离子色谱-蒸气发生/原子荧光光谱(IC-VG/AFS)和高效液相色谱-蒸气发生/原子荧光光谱(HPLC-VG/AFS)联用技术应用于砷、汞、硒元素形态分析发挥了重要作用。

北京瑞利分析仪器公司与中国科学院生态环境研究中心合作开发了高效液相色谱-蒸气发生/原子荧光光谱(HPLC-VG/AFS)联用分析技术系统装置(见图9)。

图8离子色谱-原子荧光光谱联用技术四种As化合物的分离色谱图

图9原子荧光光谱仪与高效液相色谱联用技术

图8离子色谱-原子荧光光谱联用技术四种As化合物的分离色谱图

图9高液液相色谱-原子荧光光谱联用技术系统装置

5.2.1仪器主要配置及测试条件

AF-610D联用技术原子荧光光谱仪。配置有高效紫外光(UV)接口;联用技术色谱工作站(北京瑞利分析仪器公司)。

LC-10Atvp高效液相色谱泵(Shimadzu.Japan);

CLC-ODS柱:150×6mmi.d,10μm填料(Shim-pack,Japan)。

仪器工作条件以50%甲醇/水作流动相,含10mMTBA和0.1MNaCI,流速为1.2mL/min,进样体积20μL。

高强度Hg空心阴极灯的灯电流为40mA;负高压280V;氩气流速200mL/min。四种汞化合物无机汞(MC)、甲基汞(MMC)、乙基汞(EMC)、苯基汞(PMC),在15min内实现了很好分离,色谱分离如图10所示。

图10高液液相色谱-原子荧光光谱联用技术三种Hg化合物的分离色谱图

图10高液液相色谱-原子荧光光谱联用技术三种Hg化合物的分离色谱图

5.2.2工作曲线及检出限

根据不同形态的汞化合物其灵敏度不同,在不同的线性范围内对无机汞和两种有机汞化合物作了工作曲线。三种化合物均成良好的线性关系(见表8),与高效液相色谱紫外检测器联用相比,两种有机汞化合物的灵敏度提高了1000倍。

表8汞化合物的校准曲线及其检出限

汞化合物校准曲线相关系数线性范围(ng)检出限(ng)

MCY=3197X+392.60.99850.4~1000.09

MMCY=3972.2X+2129.90.99960.4~1000.20

EMCY=5022.4X-4338.40.99870.4~1000.60

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原子荧光光度计文献

农产品检测中心AFS930双道原子荧光光度计期间核查作业指导书 农产品检测中心AFS930双道原子荧光光度计期间核查作业指导书

农产品检测中心AFS930双道原子荧光光度计期间核查作业指导书

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大小:8KB

页数: 6页

农产品检测中心 AFS-930 双道原子荧光光度计期间核查作业 指导书 1、目的 及时发现仪器存在的潜在问题,确保仪器在检定周期处于正 常的运 转状态,出具可信的检测结果。 2、适用范围 适用于本中心原子荧光光度计的期间核查。 3、职责 仪器责任人负责进行仪器的期间核查。 4、核查内容 4.1 核查周期 每年核查一次 4.2 核查项目及指标 检定项目和技术指标 仪器类别 检定项目 技术要求 新制造 使用中和修理后 稳定性 零漂 ≤3% ≤5% 瞬时噪声 ≤2% ≤3% 检出限( ng) ≤0.4% ≤3 相对标准偏差 ≤3% ≤5% 相关系数 ≥0.998 ≥0.995 通道间干扰 ≤10% 4.3 核查方法 4.3.1 稳定性 开机,点亮砷、汞灯,灯电流调至( 30-90)mA,负高压 置于 300V 左右,预热 30min 后,进行模拟记录,模拟信号 的荧光强度初始值为 2

原子吸收分光光度计灯电流的选择 原子吸收分光光度计灯电流的选择

原子吸收分光光度计灯电流的选择

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大小:8KB

页数: 未知

原子吸收分光光度计是根据被测元素的基态原子对特征辐射的吸收程度进行定量分析的仪器。空心阴极灯的使用会直接影响原子吸收分光光度计的性能。本文简单分析了仪器灯电流选择的重要性,并简要阐述了灯电流选择时应注意的几个问题。

JJG939-2009原子荧光光度计概述

本规程适用于用空心阴极灯做光源的非色散原理原子荧光光度计的首次检定、后续检定和使用中的检验。

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江苏省水环境监测中心仪器设备

江苏省水环境监测中心化验室现有气相色谱仪、离子色谱仪、原子吸收分光光度计、原子荧光光度计、红外测油仪、COD测定仪、紫外可见分光光度计、电子天平、电导率仪、酸度计、大气采样器、声级计、水质多参数现场测定仪等。

经过近年来的建设,各分中心也基本配备齐全了离子色谱仪、原子吸收分光光度计、原子荧光光度计、红外测油仪、COD测定仪、紫外可见分光光度计、电子天平、电导率仪、酸度计、大气采样器、声级计、水质多参数现场测定仪等仪器。

目前,江苏省水环境监测中心及其各分中心都具备了地表水、地下水、饮用水、污废水、大气降水、底质与土壤、环境噪声、水文要素等八大类共80个参数的检测能力。 2100433B

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北京科创海光仪器有限公司经营范围

北京科创海光仪器有限公司是世界第一台商用型氢化物发生原子荧光光度计的诞生地,曾独家生产原子荧光光度计近二十年,是目前中国最大的原子荧光生产厂商,自1983年至今已生产近5000台,产品出口加拿大、美国、伊朗、乌干达、朝鲜、香港等国家和地区;中国第一台单道扫描光电直读光谱仪也诞生在海光公司,获得“中华之最”荣誉称号;同时北京科创海光仪器有限公司还是我国最早生产原子吸收分光光度计的厂家之一,已生产了9个系列5000多台。公司主要产品有AFS系列原子荧光、GGX系列原子吸收、SPS系列原子发射三大系列二十多个型号,可满足国内外用户的不同需求。

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