火焰石墨炉原子吸收分光光度计操作技巧规章

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火焰石墨炉原子吸收分光光度计操作规程

火焰石墨炉原子吸收分光光度计操作规程

操作与使用本仪器自动化程序很高,操作过程需通过计算机控制完成,仪器操作者要具备一定的电脑操作技能方可使用本仪器。

本仪器的微机工作软件兼容XP、win7操作系统。

5.1 操作系统的进入按要求完成全部连线工作后,在与主机相连的电脑中装入安装程序后开启主机及计算机电源,按步骤操作,电脑显示器上会出现5-1页面:软件首页。

图 5-1稍等几秒钟后显示器上会自动显示如图5-2所示自检页面图5-2 自检页面全部自检程序完成约需时2-3分钟,原则上每次开机后都应走自检程序,在特殊情况也可以跳过此程序直接进入下一页面,自检程序完成一项,自检完成后,进入图5-3页面。

页面上显示“OK”,下一页称为主页面如图5-4所示。

图 5-3图5-4 主页面本页面上部第二行称为快捷键,将光标移动到所需位置点击鼠标左键就会显示出你所需要的页面,下面介绍一下各快捷键的功能。

5.2 各快捷键的功能及使用5.2.1 元素点击此键显示屏上会出现如图5-5所示画面。

本页面主要是选择工作灯位及预热灯位,ZCA-1000AF、AFG型仪器灯架上共设置8个灯位,其中1-6号位可放置普通元素灯,7、8两个灯位放置高性能灯。

ZCA-1000SFG、SF、G型仪器灯架上共设置3个灯位,只能放置普通灯,如需使用高性能灯需特殊定制。

图5-5 灯位及元素页面操作者可以任选某一灯位为工作灯(如选1号位),同时还应选择某一灯位为预热灯(如选2号位),在使用过程中还可通过点击交换键使工作灯与预热灯换位。

选择好使用灯位及预热灯位后,就可以点击该灯位位置,点击后显示屏上会显示如图5-6所示的元素周期表。

图5-6 元素周期表本元素周期表用不同颜色显示出用何种火焰是最佳选择。

选择好后,点击确认键,页面就返回灯位页面,灯位页面下方的三个键,可根据需要选择。

5.2.2 参数点击此键显示屏上会显示如图5-7图5-7 仪器参数页本页面的主要功能是选择仪器工作的各项主要参数,本页面主要分上、中、下三部分。

GGX830原子吸收分光光度计(火焰+石墨炉)作业指导书

GGX830原子吸收分光光度计(火焰+石墨炉)作业指导书

发放号码:*公司作业指导书受控状态:GGX830原子吸收分光光度计(火焰+石墨炉)作业指导书(*)第一版编制: 2018年5月10日审核: 2018年5月20日批准: 2018年5月29日2018年6月1日实施修改页GGX830原子吸收分光光度计(火焰+石墨炉)作业指导书1目的建立GGX830原子吸收分光光度计(火焰+石墨炉)操作规程。

2范围适用于山东海倍特检测有限公司GGX830原子吸收分光光度计(火焰+石墨炉)。

3 操作步骤3.1开机3.1.1打开空气压缩机将压力调到0.3MPa(火焰方式),打开氩气将减压阀压力调至0.3MPa(石墨炉方式)。

3.1.2将待测元素空心阴极灯安装到位。

3.1.3打开仪器电源(石墨炉方式需打开石墨炉电源空气开关),打开计算机并进入与仪器型号对应的操作软件。

3.1.4选择需要的原子化方式,如选择火焰方式需务必将石墨炉自动进样器摘下。

3.2预热3.2.1在“分析条件”窗口选择“元素”,打开元素灯并选择对应灯位。

3.2.2点击“定峰”使仪器找到相应元素的波长。

3.2.3通过“自动灯位”或“灯位加”、“灯位减”将灯位置调至最佳。

3.2.4打开“模拟监视”窗口,将监视窗口的横纵坐标调至最大,预热30min以上,观察基线是否平稳。

3.3测试3.3.1石墨炉方式3.3.1.1 安装石墨管,调节自动进样器,使进样针可以准确插入石墨管进样孔。

3.3.1.2 在“方法设定”中设置石墨炉升温程序、读数方式等参数。

3.3.1.3 打开循环水冷却装置。

3.3.1.4 “空烧”3次以上确保石墨管内杂质去除。

3.3.1.5在“样品分析”窗口输入标准曲线浓度,并按顺序测试“标准空白”“标准曲线”“样品空白”“样品”。

3.3.1.6数据分析,打印、保存数据或导入Excel。

3.3.2火焰方式3.3.2.1确认水封装置内液位在最高状态。

3.3.2.2打开乙炔钢瓶减压阀,将压力调至0.05-0.08MPa。

原子吸收分光光度计操作规程及原子吸收分光光度计操作规程

原子吸收分光光度计操作规程及原子吸收分光光度计操作规程

原子吸收分光光度计操作规程及原子吸收分光光度计操作规程
火焰法原子吸收操作步骤:
1、开稳压器,主机电源
2、选择“工作灯(W)”和“预热灯(R)”,调用“元素表”,选择合适的分析条件。

3、单击“样品”,进入“样品设置向导”选择“浓度单位”,单击“下一步”,进入标准样品画面,根据所配制的标准样品设置标准样品的数目及浓度。

4、选择合适的条件点火,火焰点燃后,把进样吸管放入蒸馏水中,单击“能量”,选择“选择能量自动平衡”调节能量到100%。

5、吸入空白校零,单击“测量”键,测量标准样品。

6、吸入空白校零,进入测量画面,吸入样品,单击“开始”键测量样品。

7、关机,做好使用情况登记记录。

原子吸收分光光度计操作规程
原子吸收石墨炉操作步骤:
1、开稳压器,主机电源
2、选择“工作灯(W)”和“预热灯(R)”,调用“元素表”,选择合适的分析条件。

3、取出石墨炉和火焰燃烧头之间的挡板,打开仪器上下盖板。

单击“仪器”选择“测量方法”,选择“石墨炉”。

4、调节原子化器位置,单击“能量”,选择“选择能量自动平衡”调节能量到100%。

5、设置加热程序及参数。

6、单击“样品”,进入“样品设置向导”选择“浓度单位”,单击“下一步”,进入标准样品画面,根据所配制的标准样品设置标准样品的数目及浓度。

7、打开石墨炉电源,打开氩气,调节分表压力在0.5MPa;打开水管,观察水压是否正常。

8、单击“测量按钮”测量,吸10ul样品注入石墨管中,单击“开始”按钮进入石墨炉测量。

9、关机,做好使用情况登记记录。

火焰石墨炉原子吸收分光光度计操作技巧规章

火焰石墨炉原子吸收分光光度计操作技巧规章

火焰石墨炉原子吸收分光光度计操作技巧规章1. 引言火焰石墨炉原子吸收分光光度计是一种常用的分析仪器,用于测量样品中的金属元素含量。

本文将详细介绍该仪器的操作技巧和规章,以保证准确、可靠地进行分析。

2. 仪器准备在操作火焰石墨炉原子吸收分光光度计之前,需要进行以下准备工作:- 确保仪器正常工作,检查电源、气源等设备是否正常连接。

- 清洁石墨管道,确保没有杂质残留。

- 校准仪器,使用标准溶液进行校准,保证仪器的准确性和稳定性。

3. 样品处理在进行分析之前,需要对样品进行处理,以获得准确的测量结果:- 样品预处理:根据样品的特性,选择适当的预处理方法,如溶解、稀释等。

- 样品保存:在分析之前,样品需要储存在适当的条件下,以防止样品的变化和损失。

4. 仪器操作在进行火焰石墨炉原子吸收分光光度计的操作时,需要遵循以下步骤:- 打开仪器电源,并预热一段时间,以确保仪器达到稳定工作状态。

- 设置分析参数:根据样品的特性和需要测量的元素,设置适当的分析参数,如石墨管温度、进样量等。

- 进样:将样品注入石墨管中,注意避免气泡和溅出。

- 程序运行:启动分析程序,仪器将自动进行样品的加热和测量。

- 数据记录:记录测量结果,并进行数据处理和分析。

5. 规章制度为保证操作的准确性和安全性,需要制定以下规章制度:- 操作规程:制定详细的操作规程,包括仪器的启动、使用、维护等方面的内容。

- 安全措施:制定安全操作流程,包括仪器的安全使用、化学品的安全存储和处理等。

- 仪器维护:制定仪器的定期维护计划,包括清洁、校准、更换耗材等。

- 培训计划:制定培训计划,对操作人员进行培训,确保他们熟悉仪器的操作和安全规定。

6. 结论火焰石墨炉原子吸收分光光度计是一种重要的分析仪器,准确操作和遵守规章制度对于获得可靠的分析结果至关重要。

通过本文所述的操作技巧和规章制度,可以确保仪器的正常工作和分析结果的准确性。

原子吸收分光光度计操作规程

原子吸收分光光度计操作规程

原子吸收分光光度计操作规程原子吸收分光光度计(Atomic Absorption Spectrometer,以下简称AAS)是一种常用的分析仪器,主要用于测定分析物中金属元素的含量。

为了确保实验的准确性和安全性,以下是AAS的操作规程。

一、试剂准备1. 根据实验需求,准备好所需的标准溶液、样品溶液和盐酸、硝酸等常用试剂。

2. 根据仪器的使用说明,准备好工作液,并进行必要的稀释。

二、仪器准备1. 打开AAS的电源开关,等待仪器自检完成。

2. 检查并校正仪器的检测通道,确保光源的稳定性及光程的一致性。

3. 打开燃烧器,并进行预热,根据样品类型选择相应的燃烧器,如火焰燃烧器、石墨炉等。

三、样品处理1. 根据实验需求,将样品进行必要的预处理,如酸溶解、氢氧化物沉淀等。

2. 进行样品的稀释,以满足AAS测定范围,并保证吸光度在合适的线性范围内。

四、校准曲线的绘制1. 选取几个已知浓度的标准溶液,使用AAS进行测定,记录吸光度值。

2. 根据吸光度和标准溶液的浓度,绘制标准曲线,确定分析元素的浓度与吸光度之间的关系。

五、测定操作1. 打开数据处理软件,并进行相关参数的设置,如波长、积分时间、校准曲线等。

2. 将标准溶液和样品溶液依次加入分析仪器中,进行测定。

3. 连续测定多个样品时,应根据实际情况进行稀释、冲洗、清洗操作。

4. 记录测定结果,包括吸光度值、浓度值等。

六、仪器关机与清洁1. 停止测定,关闭燃烧器和AAS设备,保存数据。

2. 清洗燃烧器和配件,避免样品残留对下一次测定的影响。

3. 关闭电源开关,拔掉电源插头,保持仪器干燥。

七、安全注意事项1. 使用酸碱溶液时,戴上防护手套和护目镜,避免溅溶液对皮肤和眼睛的损伤。

2. 操作时遵循实验室的安全操作规程,注意防火、防爆等安全问题。

3. 使用AAS时,禁止将手指或其他物品接触到燃烧器以避免烫伤。

4. 在使用AAS前,熟悉相关仪器的操作方法和安全注意事项,并接受相关培训。

火焰石墨炉原子吸收分光光度计操作技巧规章

火焰石墨炉原子吸收分光光度计操作技巧规章

火焰石墨炉原子吸收分光光度计操作技巧规章一、引言火焰石墨炉原子吸收分光光度计是一种常用的分析仪器,用于测量和分析样品中的金属元素。

本文将详细介绍火焰石墨炉原子吸收分光光度计的操作技巧和相关规章,以确保准确的分析结果和仪器的正常运行。

二、仪器准备1. 确保仪器处于稳定的工作环境,避免温度和湿度的变化对仪器性能的影响。

2. 检查仪器的电源是否正常连接,并确保电源电压稳定。

3. 检查火焰石墨炉和光度计的连接是否牢固,确保信号传输的可靠性。

4. 检查火焰石墨炉和光度计的光源是否正常工作,如有需要,及时更换或维修。

三、样品处理1. 根据实验需求,选择合适的样品处理方法,如溶解、稀释等。

2. 样品的处理过程中要注意避免污染和样品损失,使用纯净试剂和实验器皿。

3. 对于不同样品的处理方法和条件,要根据实验要求进行调整和优化,以获得准确的分析结果。

四、仪器操作1. 打开电源,启动仪器,确保仪器的预热时间足够,以保证仪器的稳定性。

2. 启动软件,选择合适的分析模式和参数设置,如波长范围、积分时间等。

3. 根据实验要求,选择合适的样品量和进样方式,如手动进样或自动进样。

4. 将样品注入火焰石墨炉,保持进样速度的一致性,避免样品挥发过快或过慢。

5. 进行样品的预热和石墨炉的温升,确保样品充分蒸发和石墨炉温度达到所需的分析温度。

6. 进行原子吸收分光光度计的测量,记录吸光度值,并根据标准曲线计算出样品中金属元素的浓度。

7. 清洗火焰石墨炉和光度计的流通系统,以避免样品残留和交叉污染。

五、数据处理与结果分析1. 将测得的吸光度值输入数据处理软件,进行数据校正和曲线拟合。

2. 根据标准曲线,计算出样品中金属元素的浓度,并进行数据统计和分析。

3. 对于分析结果的异常值,要进行数据验证和重复实验,以确保结果的准确性和可靠性。

4. 根据分析结果,进行结果的解释和讨论,与实验目的和背景知识进行比较和分析。

六、安全注意事项1. 在操作过程中,要注意个人防护,如佩戴实验手套、安全眼镜等。

原子吸收分光光度计(火焰吸收法+石墨炉法) AA-7003标准操作规程

原子吸收分光光度计(火焰吸收法+石墨炉法) AA-7003标准操作规程

***********有限公司GMP文件文件名称:AA-7003型原子吸收分光光度计标准操作规程文件编号:SOP-ZL-YQ-032-00起草人日期年月日第 1 页,共5页审核人日期年月日分发号QA审核日期年月日生效日期年月日批准人日期年月日颁发部门***分发部门***1目的:建立AA-7003型原子吸收分光光度计的标准操作规程,保证其正确使用。

2依据:AA-7003型原子吸收分光光度计使用说明书3适用范围:AA-7003型原子吸收分光光度计的使用操作4责任者:QC主管、QC检验员5规程内容:5.1火焰吸收法5.1.1 安装元素灯,然后打开原子吸收光谱仪主机电源,仪器自动复位。

5.1.2 打开计算机,双击AAS7-SP图标,打开工作站,仪器初始化成功。

在工作站软件主界面单击“分析设置”“设置仪器参数”,在弹出的界面左图选择要分析的元素灯号,设置元素、方法(火焰吸收)波长,狭缝设置,设置元素灯和灯电流,点选择灯。

点下一步,然后点扫描,等正确找到波长(当波峰和红色竖线出现以后即可)后,点“能量平衡”,等能量红条100%后再点“调整灯位置”后,再点扫描,调整指示“成功”后点“完成”,(若实际波长与设定波长相差超出0.5nm时,则再点一次“扫描”;)若能量红条不是99%或100%,则再点“能量平衡”调整正常后点“完成”。

5.1.3 燃烧头高度调节:5.1.3.1一般用一张白纸放于燃烧头最右端,调节升降机构使元素灯发射出的光斑与燃烧头基本处于相切位置;5.1.3.2对光:先把对光板放在燃烧头中间夹缝处(黑色部分在外),打开“工作平台锁定杆”,同时旋松工作平台下的两个"对光调节螺丝",然后往里推动平台,直到完全挡住元素灯光线(此时工作站屏幕上红色能量条显示为0%),然后同时旋紧两个"对光调节螺丝",直到能量条显示在50%左右,然后将对光板分别移到燃烧头左右两端,用手轻轻转动燃烧头角度,使左右两端的能量条显示40%-60%间,综合调节使得左中右三点的能量条显示均在40%-60%之间,对光完毕后取下对光板,将"工作平台锁定杆"锁定。

火焰石墨炉原子吸收分光光度计操作规程

火焰石墨炉原子吸收分光光度计操作规程

火焰石墨炉原子吸收分光光度计操作规程一、引言火焰石墨炉原子吸收分光光度计是一种常用的分析仪器,广泛应用于化学、环境、农业等领域中,用于测定金属元素的含量。

为了保证测试结果的准确性和可重复性,必须严格按照操作规程进行操作。

本文将详细介绍火焰石墨炉原子吸收分光光度计的操作步骤和注意事项。

二、设备准备1. 确保火焰石墨炉原子吸收分光光度计处于正常工作状态,检查仪器是否通电正常。

2. 检查火焰石墨炉原子吸收分光光度计的光源、光栅、石墨管等部件是否完好无损。

3. 根据需要选择合适的石墨管和石墨舟,并将其安装到仪器中。

三、样品处理1. 准备待测样品,并根据需要进行前处理,如溶解、稀释等。

2. 根据样品的特性选择合适的预处理方法,如酸溶解、加热消解等。

3. 严格按照预处理方法进行样品处理,确保样品的质量和稳定性。

四、仪器操作1. 打开火焰石墨炉原子吸收分光光度计的电源开关,待仪器启动完成后,进入操作界面。

2. 根据测试要求选择合适的测试方法,并进行相关参数设置,如波长、灯丝电流、石墨管程序等。

3. 将预处理后的样品注入到石墨舟中,并将石墨舟安装到石墨管中。

4. 启动测试程序,观察测试曲线的变化,确保测试结果的准确性。

5. 完成测试后,关闭火焰石墨炉原子吸收分光光度计的电源开关,清洁仪器表面,并将仪器恢复到待机状态。

五、注意事项1. 在操作过程中,严禁将手指或其他物体接触到火焰石墨炉原子吸收分光光度计的光路系统,以免损坏仪器。

2. 在更换石墨管和石墨舟时,要小心操作,避免损坏石墨管和石墨舟。

3. 在进行样品处理时,应注意安全操作,避免酸液溅到皮肤或眼睛。

4. 在进行测试时,应注意仪器的稳定性和准确性,如发现异常情况,应及时进行排查和修复。

5. 在使用完毕后,应及时清洁仪器,保持仪器的干净和整洁。

六、数据处理1. 根据测试结果,使用相应的计算公式计算样品中金属元素的含量。

2. 根据实验要求,对测试结果进行统计分析,并生成测试报告。

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火焰石墨炉原子吸收分光光度计操作技巧规

火焰石墨炉原子吸收分光光度计是一种常用的分析仪器,广泛应用于化学、环境、食品、医药等领域。

它通过测量样品中的金属元素的吸收光谱来定量分析样品中的金属元素含量。

为了保证准确性和可靠性,操作人员需要遵守一定的操作技巧和规章。

本文将详细介绍火焰石墨炉原子吸收分光光度计的操作技巧和规章,以帮助操作人员正确操作该仪器。

一、仪器准备
1. 确保仪器处于正常工作状态,检查仪器的各项参数是否符合要求。

2. 准备好所需的试剂和标准溶液,并检查其有效期和浓度。

3. 清洁仪器的各个部件,特别是火焰石墨炉和光路系统,以确保准确的测量结果。

4. 打开仪器的电源,预热仪器至工作温度。

二、样品处理
1. 根据分析要求,准备好待测样品,并注意样品的保存条件和处理方法。

2. 对于固体样品,首先需要进行样品的溶解或研磨处理。

3. 对于液体样品,根据需要进行适当的稀释或浓缩处理。

4. 样品处理过程中需要注意避免污染和样品损失,严格控制实验条件。

三、仪器操作
1. 打开仪器的软件界面,选择相应的分析方法和参数设置。

2. 将样品注入火焰石墨炉中,注意避免气泡和颗粒物的干扰。

3. 调整火焰石墨炉的温度和时间参数,以达到最佳的分析效果。

4. 启动光度计测量,记录吸收光谱曲线,并进行数据分析和处理。

5. 根据分析方法的要求,进行标准曲线的绘制和样品含量的计算。

四、质量控制
1. 定期进行仪器的校准和验证,确保仪器的准确性和稳定性。

2. 使用标准物质进行质量控制,监测仪器的性能和分析结果的可靠性。

3. 定期进行空白试验和质控样品的测量,排除仪器和试剂的污染。

五、安全注意事项
1. 操作人员应穿戴好实验服和防护手套,避免直接接触有害物质。

2. 注意仪器的工作温度和高压部件,避免烫伤和电击。

3. 使用化学试剂时,注意防护措施,避免吸入和接触有害物质。

4. 注意仪器的放置和使用环境,避免火灾和爆炸的危险。

六、故障排除
1. 在操作过程中,如果出现异常情况或测量结果不准确,应及时停止操作并检
查可能的故障原因。

2. 可以根据仪器的说明书和技术支持进行故障排除,或者寻求专业人员的帮助。

总结:
火焰石墨炉原子吸收分光光度计是一种重要的分析仪器,正确的操作技巧和遵
守规章是保证分析结果准确性的关键。

操作人员应严格按照操作规程进行操作,并
注意仪器的维护和质量控制。

同时,操作人员需要注意安全事项,避免事故和伤害的发生。

通过正确的操作和规范的操作流程,可以获得可靠的分析结果,为科学研究和工程实践提供有力的支持。

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