原子吸取分光光度计故障排查方法及选购指南
原子吸收分光光度计常见故障的排除方法

原子吸收分光光度计常见故障的排除方法1、为啥原子吸收仪器的灵敏度会突然下降了一半?通常原子吸收分光光度计灵敏度下降的原因有:A、元素灯能量下降,低于原始能量得2/3;B、雾化器故障,雾化效果不好;C、燃烧头污染;D、检测器故障,多半是老化(但这种现象很少);E、样品吸收管路堵塞(这种现象经常导致灵敏度下降);F、气体的燃烧比不对,或者气体压力不够;2、如何判定AAS氘灯和元素灯的光斑一致?准备一张白纸,在元素灯和氘灯调整完了后,用一张白纸挡在元素灯灯窗的前面,再用另一张白纸在原子化器的上方找到氘灯的光班,最好是在焦点的地方,然后设法固定。
然后把原来的白纸去掉或是打开元素灯,让元素灯的光进来,看看元素灯的光斑是不是和氘灯的光班重合,如果重合就表明调节好了,如果不重合,先调节好氘灯后固定下来,就不要再动了,然后调节元素灯使其光斑与氘灯的光斑重合。
3、用火焰原子吸收法测定时,是不是每次做样前都要做标准曲线呢?A、最好每次都做标准曲线,如果单次样品量比较多的话,在测试过程中还要加入标准点进行校正。
B、如果每天有很多样品要测试,你就用QC来控制了,如果你控制的QC能过,那你也可以不用做标准曲线了。
4、火焰原子吸收测Cr方法?做铬的时候,加入氯化铵可以消除铁的干扰,还可以提高灵敏度,加入浓度一般为1%~5%。
5、钢瓶中乙炔气的总压力用到哪个数值时要换气?在运输和使用中的注意事项?A、一般当钢瓶气体小于0.5MPa时,为安全考虑我们就要考虑换气了。
B、溶解乙炔气瓶必须根据国家《溶解乙炔气瓶安全监察规程》的要求,进行定期技术检验。
C、乙炔气瓶使用前,应稍微打开瓶阀除去瓶口的脏物,安装好专用的乙炔减压器,使减压器位于瓶体最高部位。
并检查接头处是否有漏气,确认后调整到规定压力再使用。
D、乙炔气瓶一般应在40℃以下使用,当温度超过40℃时,应采取有效的降温措施。
E、乙炔气瓶不得靠近热源及电气设备,乙炔气瓶应竖直摆放;如果要使用已卧放的乙炔气瓶,必须先直立静止20分钟后再使用。
原子吸收分光光度计常见故障及排除方法

原子吸收分光光度计常见故障及排除方法原子吸收分光光度计是一种重要的化学分析仪器,主要用于测定样品中某些金属元素的含量。
在使用过程中,由于多种原因,可能会出现各种故障,影响测量结果的准确性和稳定性。
下面我们就常见的原子吸收分光光度计故障及排除方法进行简单介绍。
一、火焰不稳定原因:1.空气与乙炔的调节不当;2.清洁度不够,导致火焰内部中气体的混合不均,从而火焰的形态出现扰动;3.火焰中存在灰尘、油脂、化学物质等杂质;4.氧气流量调节不当。
解决方法:1. 观察火焰颜色并选择最小阴影火焰;2.调整空气与乙炔流量的比例,保持火焰稳定;3.清洗火焰枪,提高火焰的清洁度;4.及时更换火焰中的吸气滤头。
二、背景过高原因:1.光源和光衰减器之间的沉积物;2.光源寿命过长;3.光源对燃料和氧气供应的依赖性;4.污染或损坏的光电倍增管;5.光电倍增管工作电压设置不当。
三、检测器信号不稳定原因:1.光源存在闪烁;2.样品吸收不稳定;3.灰尘或杂质导致光路不稳定。
解决方法:1.在光源周围添加一个光罩;2.运用扫描测量获取连续的数据,进行质量分析;3.保持光路清洁,避免污染。
四、灰尘、脏污问题原因:1.分光光度计位置不当;2.使用不当导致样品溅出;3.更换燃料后没有及时清洗火焰枪。
解决方法:1.将分光光度计放在较为干燥的房间,并保持温度恒定;2.正确选择载体、溶解度及比例;3.更换燃料后及时清洗火焰枪并更换吸气滤头。
五、高灵敏度,低精度问题原因:1.样品溶解度不均;2.样品未充分混合;3.燃料供应不足。
解决方法:1.使用适宜带电的载体来改善问题;2.样品加热以消除混合问题;3.调整燃料流量来解决。
总而言之,发现故障时,首先要了解故障的具体原因,并逐一排除。
我们需要耐心、细致地进行检测和排除故障,这样才能更好地保证测试的准确性和可靠性,提高实验的成功率。
原子吸收分光光度计常见故障及排除方法

原子吸收分光光度计常见故障及排除方法
原子吸收分光光度计是一种常用的实验仪器,在实验中经常会遇到一些常见的故障。
以下是常见的原子吸收分光光度计故障及排除方法:
1. 检测信号偏低或没有信号:首先检查光源是否正常工作,是否有足够的光强,如
果没有光强,需要检查光源是否烧坏或灯泡是否需要更换。
如果有光强但信号偏低,可以
检查采样室是否有杂质积累,需要进行清洁。
另外还可以检查进样系统是否正常,是否有
气泡进入或流速过快导致不稳定的信号。
2. 波长偏移不稳定:如果波长偏移不稳定,可以检查波长选择器是否损坏或需要校准。
还要检查光栅是否需要清洁或更换。
还可以检查温度控制系统是否正常工作,是否需
要调整温度。
3. 仪器噪音过大:如果仪器噪音过大,可以检查信号电缆是否损坏或接触不良,需
要更换或调整。
另外可以检查电源是否稳定,是否有干扰信号的其他设备。
4. 曲线不稳定或漂移:如果曲线不稳定或漂移,可以检查盐桥是否堵塞或需要更换。
另外可以检查气体流速是否稳定,是否有气泡进入或其他气体流动问题。
除了以上常见的故障,还有一些其他的问题,例如气体压力不稳定、环境温度影响等。
这些问题需要根据具体情况进行排除和解决。
遇到原子吸收分光光度计的故障时,首先需要检查各个部分的工作情况,确认是否有
明显的损坏或需要调整的地方。
如果问题比较复杂,可以寻找仪器的操作手册或向仪器厂
家寻求技术支持。
国内的一些高校和科研机构也设有相关的仪器维修和咨询服务,可以向
他们咨询并寻求帮助。
及时的维修和保养对于仪器的正常工作和使用寿命非常重要。
原子吸收分光光度计常见故障及排除方法

原子吸收分光光度计常见故障及排除方法1. 引言1.1 介绍原子吸收分光光度计原子吸收分光光度计是一种广泛应用于化学、生物、环境等领域的分析仪器,它通过原子吸收现象来测定样品中特定元素的含量。
其原理是将样品溶液喷入火焰或电炉中,使得样品中的原子被激发至激发态,然后通过特定波长的光源来照射样品,测量样品中特定元素吸收的光强度,从而确定元素的浓度。
原子吸收分光光度计具有快速、灵敏、准确的特点,可以对不同元素进行快速分析,适用于各种复杂的样品。
在实验过程中,常见的故障会影响实验的准确性和稳定性,因此及时排除故障至关重要。
本文将探讨原子吸收分光光度计常见故障及排除方法,帮助用户更好地使用和维护该仪器,确保实验结果的准确性和可靠性。
1.2 探讨常见故障对实验的影响常见故障对实验的影响是原子吸收分光光度计实验中必须重点关注的问题。
任何一个故障都有可能引起实验结果的不准确甚至失败,影响实验的进展和结果的准确性。
电源故障可能导致仪器无法正常启动或运行,影响实验的进行;光源故障会导致光谱信号不稳定或无法正常发出,影响实验的准确性;干涉器故障会造成光谱干涉线失真,影响实验结果的解析度;检测器故障会导致信号检测不准确或不灵敏,影响实验结果的精度;电路板连接故障会导致数据传输错误或信号干扰,影响实验结果的真实性。
及时排除常见故障对保证实验的准确性和可靠性至关重要。
在实验过程中,对可能影响实验结果的故障要做好预防和排除工作,以确保实验结果的可靠性和科学性。
2. 正文2.1 电源故障电源故障是原子吸收分光光度计常见的故障之一,如果出现电源故障会直接影响到仪器的正常运行,甚至导致实验结果的不准确。
常见的电源故障包括电源线接触不良、电源开关故障、电源模块故障等。
当出现电源故障时,首先需要检查电源线是否连接牢固,确保电源开关正常工作。
如果电源模块出现故障,可能需要更换或维修。
在排除电源故障时,需要谨慎操作,避免造成更严重的损坏。
定期对电源进行检查和保养也是非常重要的,可以有效预防电源故障的发生。
关于原子吸收光谱仪的故障排除

关于原子吸收光谱仪的故障排除引言原子吸收光谱仪是用于元素分析的一种重要仪器,在实验过程中,由于人为操作不当、设备老化以及其他原因,仪器存在故障现象。
因此,本文将会介绍原子吸收光谱仪常见的故障和相应的排查方法,以方便实验人员及时解决问题,保证实验的顺利进行。
故障排查方法1. 火焰喷嘴堵塞或损坏若原子吸收光谱仪出现灭火或不均匀喷射等现象,可考虑是否喷嘴堵塞或损坏。
排查方法如下:1.先关闭气体阀门,并拆下弧灯。
2.接下来,需要拆下火焰喷嘴并用针清理或更换新的喷嘴,确保喷嘴通畅。
3.最后,重新安装火焰喷嘴并调节火焰的大小和形状。
2. 热吸收池温度调节不当若原子吸收光谱仪出现吸收不稳定或过程中自动停止等现象,可考虑是否热吸收池温度不正确。
排查方法如下:1.可通过仪器控制面板查看热吸收池的温度。
2.若发现温度过高,可逐步降低吸收池温度至正常范围内。
3.若发现温度过低,则需要逐步升高吸收池温度,以保证光谱仪的正常分析。
3. 热吸收池内有氧气若使用原子吸收光谱仪时,发现样品吸收信号强度过低或热吸收池内燃烧不稳定等故障,可能是由于热吸收池内有氧气所致。
排查方法如下:1.先关闭气体阀门,并拆下弧灯。
2.然后,需要将热吸收池清洗干净,确保将热吸收池内的氧气排除干净。
3.最后,重新装好热吸收池,恢复气体供给,以保证光谱仪正常分析。
4. 光路错误若原子吸收光谱仪出现吸收不稳定等现象,可考虑是否光路有问题。
排查方法如下:1.可检查各种反射镜、单色器等光学部件的清洁度,如有污垢可用棉花纸或酒精擦拭。
2.可尝试重新调整反射镜的位置或单色器的波长调节,确保精准的信号读取。
3.检查激光功率是否正常,若激光功率较低则可能导致采样量不足,需要进行调整。
结论本文介绍了原子吸收光谱仪常见的故障及排查方法。
对于实验中出现的故障现象,需要及时解决,以保证实验的安全、准确和正常进行。
同时,为了避免仪器的故障发生,平时使用原子吸收光谱仪时需要相应的仪器维护和保养。
浅析原子吸收分光光度计常见故障及其排除方法

浅析原子吸收分光光度计常见故障及其排除方法摘要:原子吸收分光光度计作为一种常见的精密分析仪器,主要用于测定痕量元素杂质的分析,具有灵敏度高及选择性强的主要优点。
本文阐述了仪器的工作原理及主要组成部分,分析了原子吸收分光光度計在测定过程中常见的故障及其原因,提出了处理这些故障的相应措施。
关键词:原子吸收;原理;故障;产生原因;排除方法1概述原子吸收分光光度计作为一种常见的精密分析仪器,在实际的化学分析里应用非常广泛。
可测70多种元素,即可测低含量和主量元素,又可测微量、痕量和超痕量元素。
其工作原理为:光源发出特征光谱辐射,经过原子化器后,由分光系统得到单色光,经过光电倍增管后到达检测器,终端电脑从检测器得到信号,进一步转化为数据进行处理。
因为原子化器没有进样时,光通过原子化器时没有被吸收,透光率为100%,而当原子化器进样时,光通过原子化器时有一部分被吸收,透光率减小。
根据朗伯比尔定律:A=kbc,吸光度与样品浓度在一定条件下成正比关系,因此参照标准曲线,根据吸光度可以得出样品浓度。
原子吸收分光光度计主要由光源、原子化器、光学系统、电学系统等四个基本部分组成。
根据原子化器的种类不同,可分为火焰原子吸收分光光度计和石墨炉原子吸收分光光度计。
我单位于2005年正式投入使用型号为:WFX---120B型火焰原子吸收分光光度计,主要用于测定废水中铅、锌、镉、铜、镍等重金属元素含量,具有操作简单,快速方便,重现性好,稳定性好,有效光程大,对所测元素有较高灵敏度的特点,经过几年的摸索,总结出了该仪器在使用过程中常见故障及其产生原因和排除方法。
2常见故障原因及排除2.1样品不进入仪器(1)温度太低,雾化器无法正常工作。
雾化器的功能是将溶液转变乘尽可能小且均匀的雾滴,与撞击球碰撞后进一步的细化,雾滴越细,原子化程度越高,则测定的灵敏度越高。
作为一台精密仪器,其环境温度应控制在10℃—30℃之间,最低不得低于5℃。
原子吸取分光光度计的故障分析处理及操作规程

原子吸取分光光度计的故障分析处理及操作规程原子吸取分光光度计的故障分析处理原子吸取分光光度计的紧要作用是检测金属材料中的微量和痕量金属元素,并且被大量使用在一些科研机构和质量要求比较严格的检验部门,由于其属于高精密仪器,内部组织结构特别多而杂。
从结构构成上来讲,原子吸取分光光度计紧要由光源部分、原子化器部分、光学系统、检测系统、数据分析系统等h个基本部分构成,每个部分都有不同的分工,并且相互依存。
但是在实际使用过程中,还是不可避开。
原子吸取分光光度计的故障排出1、样品不进入仪器或进样速度缓慢故障现象原因分析1:进样毛细管和雾化器堵塞。
排出方法:察看毛细管内气泡提升状态可大致断定进样毛细管或雾化器是否被堵塞,如被堵塞,可更换毛细管或用10%硝酸进行清洗。
原因分析2:空气压力低。
排出方法:检查空气管路的气密性,如有漏气密闭好即可。
原因分析3:样品溶液粘度较大。
排出方法:适当的对样品溶液进行稀释处理,假如故障未能解除,应重新对样品进行处理。
原因分析4:温度过低,喷雾器无法正常工作。
排出方法:仪器的环境温度应在10~30℃之间,若温度过低,低温高速气体将使样品无法雾化,甚至结成冰粒,碰到此故障可提高气温予以解决。
2、火焰异常故障现象原因分析:燃气不稳或纯度不够。
排出方法:首先要排出气路故障,应检查燃气和助燃器通道是否漏气或气路堵塞。
钢瓶中的乙炔是溶解于吸取在活性炭上的丙酮中的,由于丙酮的挥发导致燃烧火焰变红,碰到此故障更换乙炔瓶即可。
另外,四周环境的干扰,也会使火焰异常。
当空气流动严重或者有灰尘干扰时,应适时关闭门窗,以免对测定结果造成影响。
3、仪器没有吸取或吸光度值不稳定故障现象原因分析1:空心阴极灯使用时不亮或灯闪。
排出方法:空心阴极灯使用一段时间或长时间不用,会由于气体吸附、释放等原因而导致灯内气体不纯或损坏,导致发射本领的减弱。
因此,不常常使用的灯,每隔三、四个月取出点燃2~3h。
每次使用时应充分预热灯30min以上,假如因电压不稳导致灯闪,应立刻关闭电源以免造成空心阴极灯损坏。
原子吸收分光光度计简单故障判断及维护

原子吸收分光光度计简单故障判断及维护简单故障判断及维护:以下介绍的故障,使用者均可自行调整、修理。
由于原子吸收分光光度计属精密仪器,维修时必须注意:(1)检查和维修单色器内部时,不能碰触光学元件表面;(2)维修印刷电路板时,不要损伤电路板上的印刷电路;(3)维修前要切断原子化系统的气源、水源,关闭气体钢瓶的总阀,以防造成事故。
气路部分:定期检查管道、阀门接头等各部分是否漏气。
漏气处,应及时修复或更换。
经常察看空气压缩机的回路中是否有水。
如果存水,要及时排除。
对储水器及分水过滤器中的水分要经常排放,避免积水过多而将水分带给流量计。
对无噪音的空压机,由于使用了油润滑,要定期排放过滤器及储气罐内的油水,并经常察看压缩机气缸是否需要加油。
仪器长期置于潮湿的环境中或气路中存有水份,在机器使用频率不高的情况下,会使气路中阀门、接口等处生锈,造成气孔阻塞,气路不通。
当遇到气路不通的情况时,应采取下列办法检查。
定期检查管道、阀门接头等各部分是否漏气。
漏气处,应及时修复或更换。
经常察看空气压缩机的回路中是否有水。
如果存水,要及时排除。
对储水器及分水过滤器中的水分要经常排放,避免积水过多而将水分带给流量计。
对无噪音的空压机,由于使用了油润滑,要定期排放过滤器及储气罐内的油水,并经常察看压缩机气缸是否需要加油。
仪器长期置于潮湿的环境中或气路中存有水份,在机器使用频率不高的情况下,会使气路中阀门、接口等处生锈,造成气孔阻塞,气路不通。
当遇到气路不通的情况时,应采取下列办法检查。
关闭乙炔等易燃气体的总阀门,打开空气压缩机,检查空气压缩机是否有气体排出。
若没有,说明空气压缩机出了问题,此时应找专业人员维修。
若有气体排出,则将空气压缩机的输出端接到原子吸收分光光度计助燃器的入口处,掀开仪器的盖板,逐段检查通气管道,找出阻塞的位置,并将其排除。
重新安装时,要注意接口处的密封性,保证接口处不漏气。
然后将空气压缩机输出口接到原子吸收分光光度计燃气输入口,按上述办法逐段检查,一一排除,直到全部阻塞故障排除。
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原子吸取分光光度计故障排查方法及选购指
南
原子吸取分光光度计故障排查方法
原子吸取光谱仪是试验中常见的仪器,因此试验室人员应当好好的去维护它,以免发生不必要的故障,造成试验结果的不精准
故障排出首先应分析原因。
仪器故障产生的原因和显现的现象是错综多而杂的。
必需当心察看故障现象,认真检测和细致的分析比较,才能找到故障的所在。
下面介绍几种常见故障的排出方法
1、光源系统故障
A、空心阴极灯点不亮故障原因:灯电源出问题或未接通;灯头与灯座接触不良;灯头接线断路;灯漏气。
查处方法:分别检查电源、连线和插接件;若不是电路问题,再进行换灯检查。
B、灯阴极辉光颜色异常故障原因:灯内惰性气体不纯。
查处方法:在工作电流或大电流(80Ma,150mA)下反向通电处理。
C、灯阴极口外发光或阴极内发生跳动的火花状放电故障原因:灯内惰性气体压力降低不能维持正常放电,后者由阴极表面氧化物或杂质所致。
查处方法:前中情况需换新灯;后种情况通过十几毫安的电流直到
火花放电停止,若无效则换新灯。
2、能量输出方面的故障
A、空心阴极灯亮而高压开启后无能量输出故障原因:无负高压;空心阴极灯发光异常或位置不对;波长不准;燃烧器挡光;单色器故障;主机电路故障。
查处方法:第二、三、四种情况易查,第一、五、六种情况需按说明书或维护和修理手册的规定逐一处理或联系厂家。
B、输出能量过低故障原因:灯能量弱;光路调整不佳;透镜或单色器内光学元件被污染;波长不准;放大电路增益下降;光电倍增管变老。
查处方法:假如是全波段内能量普遍偏低,应检测光电倍增管是否变老和负高压是否正常;假如能量低与波长有关,除查看光学元件有无污染外,还应检查单色器光学系统有无机械位置变化;假如是因波长示值错乱,应重新校正波长;假如是线路增益问题,需检查放大板和光电倍增管查处原因。
或直接联系厂家。
C、工作时能量显示不变化故障原因:主机电路中前置放大器连接问题;主放大器异常。
查处方法:检查前置放大器和运算放大器。
D、挡光时能量不为零故障原因:前置放大器组件或主放大器组件失调或损坏。
查处方法:用万用表监测前置放大器输出,或更换主放大器上的运算放大器。
3、吸取信号方面的故障
A、零点不对故障原因:空心阴极灯变老,强度太弱;波长调整不准;石英窗口和聚光镜表面污染。
查处方法:针对实在原因相应处理
B、静态基线漂移故障原因:光源系统和检测系统故障。
查处方法:首先查明仪器是否受潮,放置吸潮硅胶仪器通电去潮,一段时间后仪器稳定性会渐渐正常。
查明仪器单独“地线”是否良好。
任何电磁感应都会使仪器产生漂移。
元素灯和灯电源的稳定性负高压电源的稳定性等都可能导致基线漂移。
C、点火基线漂移故障原因:静态基线漂移;原子化系统故障。
查处方法:排出静态基线漂移;检查吸液毛细管有无堵塞和气泡,废液排泄是否畅通和雾化室内有无积水。
气源压力不稳和燃烧器预热不够均会引起漂移。
当然波长不准也会导致漂移。
针对实在情况分别加以处理。
D、噪声大、读数不稳故障原因:光源系统、原子化系统、分光系统和检
测系统发生故障。
查处方法:首先区分故障是来源于原子化系统还是电检测系统。
通过点燃火焰吸喷纯水和不点火的情况比较,据基线稳定度就和判定。
假如判定故障来源于原子化系统,还要进而判定是来自火焰还是喷雾装罩,可通过吸喷纯水和调整喷雾器伟察看噪声电平是否明显减小或消失判定,否则噪声可能紧要来自火焰。
可调整燃助比、燃烧器高度和稳定气源压力来察看噪声电平的变化情况。
喷雾器是火焰原子化系统噪声的紧要来源。
假如判定故障紧要来自电检测系统,需先区分出来自灯电源还是检测系统。
可使用合格的铜灯让仪器和灯充分预热,切断入射光,考察此时的噪声电平。
若正常则故障来自灯电源或元素灯。
再进一步检测灯电源或更换新灯检查。
假如否定来自灯或灯电源,则需进一步检查单色器系统和检测系统。
故障现象随波长而变化,则可判定故障紧要来自单色器系统。
单色器内部的杂散光、光栅及其他光学元件表面积聚灰尘、污秽均能使噪声电平增大。
检测系统是噪声紧要来源之一、需用万用表和示波器先查清是来自电源供电还是光电倍
增管或电路。
读数不稳定表示吸取信号上叠加较大的噪声。
这对测量是不利的。
导致读数不稳定的原因紧要来自原子化系统,吸液毛细管堵塞,雾化器雾口腐蚀,雾化室内积液,空气和乙块不纯或压力不稳,试液基体浓度过大,有沉淀和夹杂物,燃烧器缝口沉积有碳和无机盐或缝口堵塞而使火焰呈锯齿形,全部这些情况均影响读数稳定性。
应针对实在问题加以检查排出。
4、灵敏度和检出限方面的故障
A、灵敏度低的故障原因:仪器工作条件不是较佳;毛细管和节流嘴相对位置和同心度不佳;撞击球位置不佳;雾化室内积废液;元素灯质劣;线路增益下降;光学元件积灰尘。
查处方法:需逐一依据不同问题查各处理。
B、检出限偏离故障原因:导致灵敏度低的诸项故障;造成噪声过大和读数不稳的各项故障。
查处方法:依据上述有关方法查处故障。