光谱分析检验仪器作业
光谱分析仪安全操作规程(2篇)

光谱分析仪安全操作规程光谱分析仪是一种常用的仪器设备,在科研、生产和实验场合都经常使用。
为了确保使用过程中的安全和有效性,制定一套安全操作规程非常重要。
以下是光谱分析仪的安全操作规程,用于指导用户正确使用光谱分析仪,防止操作错误导致的事故和损害。
一、操作前的准备1. 在使用光谱分析仪前,要先熟悉相关的操作手册和说明书,了解仪器的使用方法和功能。
2. 在操作之前,必须正确连接仪器的电源,并确保电源的稳定和可靠。
3. 预热和调零:根据仪器的要求,进行必要的预热和调零步骤,确保仪器正常工作。
二、操作时的注意事项1. 仪器有关操作时必须有专人操作,不得擅自更改设备参数或设置。
2. 操作者需要佩戴防护眼镜和手套,以防止溅射物或意外事故对视觉和手部造成伤害。
3. 仪器上部的离子容器和样品盛放处,不得随意开启或取下,以防止电离辐射和化学液体泄漏。
4. 使用过程中,操作者不得将手部或其他物体靠近分析装置的光源,以免对眼睛和皮肤造成伤害。
5. 必要时,可以将光谱分析仪的工作区域设置为限制进入的区域,以防止未经授权的人员靠近或干扰。
6. 操作者不得私自变动或调整仪器的电压、电流等参数,以避免发生电击或其他安全事故。
三、操作后的注意事项1. 操作结束后,要关闭光谱分析仪的电源,并拔掉电源插头。
2. 清洁操作台面和仪器表面的残留物,保持干净整洁。
3. 将仪器恢复到初始状态,整理并妥善保存仪器的部件和附件。
4. 定期维护和检修仪器,根据仪器的使用寿命和技术要求进行相应的保养和维修。
5. 如发现仪器出现故障或异常情况,应及时停止使用,并通知相关的技术人员进行维修。
四、应急处理1. 如果发生仪器故障、泄漏或其他危险情况,应立即停止使用,并采取相应的应急措施,如通风、隔离、紧急关机等。
2. 在应急处理过程中要冷静应对,迅速采取措施确保自身安全,并尽可能避免进一步损失和伤害。
3. 及时向仪器厂家或相关安全部门报告事故情况,并按照其指示进行后续处理。
光谱分析仪器的基本原理及应用

2.1 原理
气相分子吸收光谱法是将检测样品中的离子或者 分子转化生成气态化合物,气体分子在接受到特定波 长的光辐射时,产生分子振动,发生分子振动所需能 量是一定的,这种特定的能量称为分子特征谱线。因 此,可以通过检测气相状态下的分子在特定波长下的 吸光率来确定相应物质(阴阳离子、分子)的含量。 如果检测样品是液态或固态,其检测过程是使液相中 的待测阴阳离子通过化学反应定量转化为挥发态分子 化合物。
1.2 特点
原子吸收光谱分析仪器的特点有:①检测结果准 确率高,可以检测浓度很低的成分;②具有一定的选 择性,可以在多种元素共存的情况下,检测某一种元 素的含量;③适用的范围广泛,可以满足所有金属和 非金属元素的分析需求,完成人工无法实现的检验工 作。该技术的缺点是不能同时分析多种元素,对于检 测一些难熔元素比较困难。
2.2 特点
该仪器的特点:①检测速度快,节省时间;②设 备容易操作、流程简单;③操作过程中不使用对人体 有害的化学试剂;④抗干扰能力强;⑤分析成本低, 检测结果准确可靠;⑥检测样品的浓度范围广。
2.3 应用
目前,市场商品化的气相分子吸收光谱仪器能实 现对NO2-、NO3-、NH3-、S2-、Cl-、Br-、I-、SO32-、 CN-、Hg+等阳离子和阴离子的检测。此外,利用气 相分子吸收光谱法检测水中的硝酸盐氮(NO3--N) 方法,已经成国家环保部检测水质的行业标准(HJ/ T197—2005),可以快速分析水质情况。在成分复杂 的炼油废水中也有一定的适用性,由于炼油废水中复 杂的成分会干扰水样的NO3--N含量的准确分析,因此 需要在水样中添加0.1%~0.5%的活性炭,消除炼油废水 中其他成分的干扰,从而准确的检测出水样中NO3--N 含量。气相分子吸收光谱仪器可以用于环境中多种有 机物和无机化合物的分离检测。此外,气相分子吸收 光谱仪在纺织业、食品加工、卫生防疫、化学试剂和 土木建筑等领域也第8期
原子荧光光谱仪期间核查作业指导书

文件制修订记录1.范围本方法适用于AF-610A原子荧光光谱仪的期间核查。
本方法参照JJF1002-1998《国家计量检定规程》要求进行编制。
2.概述AF-610A原子荧光光谱仪由主机、数据处理装置组成。
3.技术要求3.1外观仪器电源线,信号线等连结紧密,各开关、旋钮、按键等功能正常、指示灯灵敏、显示器清晰。
3.2基线稳定性观察半小时,零点漂移在5%内瞬时噪声在3%内;3.3精密度RSD<5%(7次);3.4检出限测定Hg检出限≤0.1ng;3.5准确度测定水质标准物质中的一个元素,测定值应符合标准物质证书的要求。
4 核查条件4.1环境条件4.1.1仪器间应清洁,无易燃、易爆和腐蚀性气体,排风良好。
室温在15~30℃,八小时内温度变化不超过3℃;湿度在20%~85%范围内。
4.1.2仪器应平稳的摆放在工作台上,周围无强烈的机械震动和电磁干扰,仪器接地良好。
4.1.3电源电压:220V±2% 频率50HZ±1%4.2标准物质国家标物中心或其他机构制作的国家一级水质标准物质。
5.核查内容5.1外观5.2基线稳定性5.3精密度5.4检出限5.5准确度6.核查方法6.1外观观察、查看仪器电源线、信号灯等是否插接紧密,接通电源,按下各部位开关按键,指示灯是否显示。
6.2仪器的基线稳定性、精密度、检出限的核查方法步骤按JJG939-98《非色散原子荧光光度计》中规定的方法执行。
6.3按GB/T8538-1995《饮用天然矿泉水检测方法》准确测定水质标准物质中砷或汞元素,测量结果与标准物质证书对比。
7.核查结果核查结果全部达到技术指标为合格,在检验或使用时发现不符合本方法规定的技术要求,设备应停止使用,并及时修理或调整,直到符合技术要求经重新检定合格后方可使用。
8.核查周期在检定周期内,一般每年核查一次,并做纪录;若仪器经过维修,由维修人员或聘请的专家论证,以是否影响上述第3条技术要求为标准,决定是否核查。
滑油光谱分析仪安全操作及保养规程

滑油光谱分析仪安全操作及保养规程前言滑油光谱分析仪作为一种高精度检测设备,被广泛应用于各个领域中滑动部件的润滑油分析。
在使用过程中,为了保证仪器的准确性和长期稳定性,必须遵守以下安全操作和保养规程。
安全操作规程设备安装与调试1.为了保证检测结果的准确性,必须把滑油光谱分析仪放在平稳的地面上,且离水源、火源和化学品远离。
2.使用前请检查仪器和其配件是否完好无损,确认各个部件已经正确连接。
3.连接电源时,必须按照电源标识线正确连接,避免造成电源短路或是电源火灾。
4.检验仪器是否正常工作,需要根据使用说明来调试仪器。
使用者必须对相关的控制和运行处理程序有所了解,清晰了解各个参数之间的联系。
操作细节1.操作前请认真阅读使用说明,认真了解相关产品信息。
2.开机前要检查各接口是否有不通电的线缆,应将所有的电线安装好,确认连接正常。
3.仪器开机前,应先检查激光管和探头是否连接在一起,是否处于周围光线较暗的环境中。
4.应通过软件对仪器进行校准,检查其信号范围和稳定性。
5.开始实验前应将分析仪的中央点放到待测物质中心,以免造成测量误差。
6.测量前请先删除测量区域内并非所需信号的杂波信号,否则会影响最终的实验结果。
7.实验结束后,需要通过关闭仪器开关,以防止仪器的损坏或是电源浪费。
紧急措施1.操作者应当无论何时都需要保持清醒,尤其是在操作过程中不应喝酒或药物。
2.如果出现仪器短路问题,请及时关闭电源并联系维修人员,禁止自行维修。
3.如果产品发生起火情况,请立即将燃料关掉,使用灭火器进行灭火应对。
保养规程放置环境要求1.在日常使用过程中,要时刻将分析仪放在干燥通风的室内环境中,防潮防尘,避免阳光直射。
2.对于少量使用,建议按照说明书规范进行设备的关闭,以延长仪器的使用寿命。
3.如果长时间没有使用分析仪,建议在开机前要进行清洁,并检查在关闭前的状态,并记录下状态以便于下次使用。
日常维护1.仪器使用过程中,应注重对镜头存储和运输处理,避免击中或者是摔落。
炉前化验室直读光谱分析岗位标准化作业指导书

质量计量部炉前化验室直读光谱分析岗标准化作业指导书(一)岗位描述1光谱分析岗位是指依据国家标准,检测钢、铁中元素成分分析的作业岗位。
2光谱分析岗位要求:2.1经过上岗前的培训考核,获得质量计量部颁发的上岗证书。
2.2在规定的周期内进行分析试验,及时准确提供分析结果。
3 直读光谱分析岗位操作流程:准备工作—试样的验收及制备—试样的检测—试样的录入与传递—试样保存及调用(二)岗位职责1.执行质量、测量、能源、环境、安全体系相关规定并反馈信息。
2.熟知本岗位所涉及的能源、环境因素及控制措施③。
3.精心操作,合理使用能源、节约能源、杜绝能源浪费,控制污染物的产生。
(三)岗位主要安全注意事项1上下班及工作途中,遵守交通规则,火车道口、路口处要一慢二看三通过,时刻注意观察路上过往车辆及道路情况。
2 饮酒后严禁上岗。
身体健康状况异常及时向班组长反馈。
3 上岗人员要熟知本人安全生产责任制,熟悉本岗位危险因素、防范措施④及本岗位有关的习惯性违章违纪内容。
4 上岗人员要严格执行班组八项制度⑤:班组安全生产责任制、班组安全生产确认制度、班组安全生产联保互保制度、班组安全生产检查制度、班组安全生产培训教育制度、班组会议制度、交接班制度、班组安全生产奖惩制度。
5 正确使用和维护设备、工器具及个人防护用品。
6 制止他人违章作业,拒绝违章指挥,并越级报告;当人身安全受到威胁时,及时采取正当的紧急避险措施。
7 上下班及班中行走安全通道,严禁在包下等危险区域抄近道穿行。
8 严禁用湿手和带有油污的手套操作电器开关,禁止在电器操作台上放置盛有液体的器皿。
9 本区域配备的消防器材、一氧化碳检测仪器需进行交接班检查,并记录。
10 磨样时不许戴手套,要抓牢试样。
11 氩气瓶的防震胶圈和防震帽要齐全。
12 发送炮弹时,样盒必须拧紧,拿稳炮弹,小心轻放。
13 风动送样样盒到达后,不要马上取出样盒,等报警2秒后再开门。
报警灯亮时,禁止打开收发器门,防止机械伤害。
光谱分析检验仪器作业

光谱分析检验仪器作业紫外可见分光光度计是一种常见的光谱仪器,用于测量样品在紫外和可见光波段的吸收光谱和透射光谱。
下面将介绍三种不同类型的紫外可见分光光度计的性能特点和优势,以及它们的主要应用对象。
单光束分光光度计是一种简单的紫外可见分光光度计。
它只有一个光通道,从光源到接收器经过试样和参考样品,然后将两次测定数据进行比较和计算得到最终结果。
它的结构简单、使用和维护方便,应用广泛。
但是它的工作波长范围较窄,只能进行简单的测定,不能做特殊试样测定。
双光束分光光度计是一种更先进的紫外可见分光光度计。
它具有样品光路和参考关闭两条通路,可以同时对检测样品和参考样品进行测定,直接获得检测数据。
它还可以自动补偿检测时应条件的随机变化或样品中非测定组分的干扰所引起的影响,比单光束分光光度计使用更方便准确。
有的双光束分光光度计采用两个光栅或棱镜加光栅的双单色器,能够有效地提高分辨率和降低杂散光。
它可以自动记录光谱曲线,也可以外界计算机实现自动化运行。
双光束分光光度计可以做全波段扫描,简化测定程序。
它的功能范围较宽,可以装备各种附件,光、电、机紧密结合。
差示分光光度计是一种特殊的紫外可见分光光度计。
它由同一光源发出的光被分成连输,分别经过两个单色器,得到两束不同波长的单色光。
利用切光器使两束光一一定的频率交替照射同一吸收池,然后经过光电倍增管和电子控制系统,最后显示器显示出两个波长处的吸光度差值。
只要两个波长选择适当,就能消除背景吸收的吸光度值。
差示分光光度计不用参比溶液,只用一个待测溶液,能较好的解决非特征吸收信号影响而带来的误差,提高检测的准确度。
它可用于多组分混合物、微量成分的测定、痕量分析等。
紫外可见分光光度计主要应用于定性分析和定量分析。
定性分析是对未知样品测定所得到的光谱参数与已知化合物进行比较,从而确定未知样品的基本性质的方法。
定量分析主要有两种方法:比色分析法和消光系数法测定。
比色分析法测定是利用溶液吸光度的变化来确定该溶液中溶质的含量。
仪器分析实验------拉曼光谱法

拉曼光谱法建立谷物指纹图谱一. 实验目的1、了解拉曼光谱的基本原理,掌握显微共焦激光拉曼光谱仪的使用方法。
2、测量一些常规物质和复杂样品的拉曼光谱。
二. 实验原理当用波长比试样粒径小得多的频率为υ的单色光照射气体、液体或透明试样时,大部分的光会按原来的方向透射,而一小部分则按不同的角度散射开来,产生散射光。
散射光中除了存在入射光频率υ外,还观察到频率为υ±△υ的新成分,这种频率发生改变的现象就被称为拉曼效应。
υ即为瑞利散射,频率υ+△υ称为拉曼散射的斯托克斯线,频率为υ-△υ的称为反斯托克斯线。
△υ通常称为拉曼频移,多用散射光波长的倒数表示,计算公式为011λλν-=∆式中,λ和λ0分别为散射光和入射光的波长。
△υ的单位为cm -1。
由于拉曼谱线的数目、频移、强度直接与分子振动或转动能级有关。
因此,研究拉曼光谱可以提供物质结构的有关信息。
自从激光问世以来,拉曼光谱的研究取得了长足进展,已广泛应用于物理、化学、生物以及生命科学等研究领域。
图1显微共焦激光拉曼光谱仪结构三. 实验仪器和试剂1. 显微共焦激光拉曼光谱仪 Renishaw inVia (英国雷尼绍公司)2. 粉碎机、载玻片、盖玻片、胶头滴管 显微镜 样品狭缝光栅扩束器3. 测试样品常规物质:CCl4,CH2Cl2复杂样品:不同淀粉类作物自备样品:不同材料的小挂件四. 实验步骤1. 打开主机和计算机电源,同时打开激光器后面的总电源开关,将仪器预热20分钟左右。
2. 自检.静态取谱(Static),中心520 Raman Shift cm-1, Advanced -> Pinhole 设为in。
使用硅片,用50 倍物镜,1 秒曝光时间,100%激光功率取谱。
使用曲线拟合(Curve fit)命令检查峰位,检验仪器状态。
3.样品拉曼光谱的测定将样品放置在载玻片上,盖上盖玻片,置于显微镜的载物台上,调节显微镜载物台的高度使得显微镜能够清晰地观察到样品表面(上2,下1)。
《检验仪器学》作业

《检验仪器学》作业第四章光谱分析技术及相关仪器(1)试计算说明单色性不纯对分光光度法准确性的影响?(2)某溶液用2cm吸收池测量时,透射率为60%,其他条件不变,若改用0.5cm和3.5cm吸收池对此溶液进行测量,透射率和吸光度值分别为多少?(3)在光度分析中,某溶液浓度为C0,以1cm吸收池测得透光度为T0,若溶液浓度增加1倍,则透光度是多少?(4)某溶液测得其吸光度为A0,稀释后测得其吸光度为A1,已知A0-A1=0.477,稀释后的透射比T1应为多少?(5)浓度为0.51mg/ml的Cu2+溶液,用环己酮草酰二腙显色后,于波长600nm 处用2cm吸收池测量,测得透射率为50.5%,求摩尔吸光系数ε和比吸收系数a。
(6)将蛋白质溶液配制成下列标准浓度的溶液,加碱性硫酸铜显色后,在540nm波长处测得透射率如下:根据以上数据绘制标准曲线并使用最小二乘法给出标准曲线的表达式。
另取未知蛋白质溶液,经同样操作测得吸光度值为0.306,求该蛋白质溶液的浓度。
(7)某种酶和一磷酸腺苷的混合物样品,在吸收峰处两组分相互干扰。
如在波长280nm处测定时,总吸光度为0.460;在260nm处测定时,总吸光度为0.580。
试计算各成分的浓度。
吸收池厚度为1cm,摩尔吸光系数为:酶:ε280=2.96ⅹ104/L mol cm,一磷酸腺、ε260=1.52ⅹ104/L mol cm苷:ε280=2.40ⅹ103/L mol cm。
、ε260=1.50ⅹ104/L mol cm(8)下图为a、b两种物质的吸收光谱,如要使用等吸收双波长法分别测定两物质的含量,试作图选择测定波长和参比波长,并给出相应说明。
(9)用普通光度法测定铜,在相同条件下测得1.00×10-2 mol·L-1标准铜溶液和含铜试液的吸光度分别为0.699和1.00,如光度计透光度读数的相对误差为0.5%。
测试液浓度测定的相对误差为多少?第七章电化学分析技术和临床相关仪器(计算题)1、当下列电池中的溶液是pH等于4.00的缓冲液时,在25℃使用毫伏计测得电池的电动势为0.209V:玻璃电极|| H+(a=x)|| 饱和甘汞电极当缓冲液由三种未知溶液代替时,测得电池电动势分别为(a)0.312V;(b)0.088V;(c)0.017V,试计算每个未知溶液的pH是多少?2、用pH玻璃电极测定pH=5.00的溶液,其电位为0.0435V;测定另一未知试液时,电位为0.0145V,电极响应斜率为58.0mV/pH。
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利用原子光谱分析仪可以对生物组织中多种元素进行测定,连接其含量和分布,为临床疾病诊断、检测提供信息,也为营养保健、疾病预防提供依据。
原子分析光谱仪目前能够侧抵挡的元素达70多种。根据它们在人体新陈代谢中所起的作用,可分为三类: 基本元素:主要包括钙、镁、钠、钾、铜、锌、铬、锰、钼、钴、硒和镍等; 有毒元素:指妨碍新陈代谢过程的元素,包括铅、汞、砷、铊、镉、铝、硼、锑等; 治疗性元素:用于某些疾病的治疗或需要进行年度监控,如金、铂和钾等元素。
消光系数法测定:蛋白质分子中含有芳香族氨基酸,在280nm处有特定的吸光度值。每一种蛋白质在280nm处有一个特定的消光系数,只要在280nm处测出该蛋白质的吸光度值,对比消光系数表就能计算出蛋白质的含量。
(3)纯度鉴定:一种物质在一定的条件下、一定的波长范围内,它的吸收光谱是一定的。根据它们的吸收光谱最大吸收峰的位置或吸收峰形状或数量,可以判断该物质的纯度。
优势:不用参比溶液,只用一个待测溶液,能较好的解决非特征吸收信号影响而带来的误差,大大提高检测的准确度。可用于多组分混合物、微量成分的测定、痕量分析等。
红外光光度计
性能特点:由光源发出的光,被分为能量均等对称的两束,一束为样品光通过样品,另一束为参考光作为基准。这两束光通过样品室进入光度计后,被扇形镜以一定的频率所调制,形成交变信号,两束光和为一束;并交替通过入射狭缝进入单色器中,经离轴抛物镜将光束平行地投射在光栅上,色散并通过出射狭缝之后,被滤光片滤除高级次光谱,再经椭球镜聚焦在探测器的接收面上。探测器将上述交变的信号转换为相应的电信号,经放大器进行电压放大后,转入A/D转换单位,计算机处理后得到高波数到低波数的红外吸收光谱图。
优势:灵敏,,快速和简便,在复杂组分系统中,不需要分离,即能检测出其中所含的极少量物质,与色谱等联用具有强大的定性功能。
主要用于有机化合物的成分和机构分析。用一定频率的红外线聚焦照射被分析的试样,如果分子中某个基团的振动频率与照射红外线相同就会产生共振,这个基团就吸收一定频率的红外线,把分子吸收的红外线的情况用仪器记录下来,便能得到全面反映试样成份特征的光谱,从而推测化合物的类型和结构。
优势:结构简单,使用、维护比较方便,应用广泛。
(1)定性分析:对未知样品测定所得到的的光谱参数与已知化合物进行比较,从而确定未知样品的基本性质的方法;
(2)定量分析: 比色分析法测定:在一定范围内,溶液中溶质的含量与溶液颜色的深浅成正比,溶液颜色的深浅与吸光度成正比,与透光度成反比。因此,可以用溶液吸光度的变化来确定该溶液中溶质的含量。
优势:大大简化测定程序,可以做全波段扫描。
双波长分光光度计
性能特点:由同一光源发出的光被分成连输,分别经过两个单色器,得到两束不同波长1和2的单色光;利用切光器使两束光一一定的频率交替照射同一吸收池,然后经过光电倍增管和电子控制系统,最后显示器显示出两个波长处的吸光度差值。只要两个波长选择适当,就能消除背景吸收的吸光度值。
双光束分光光度计
性能特点: 从光源到检测器有样品光路和参考关闭两条通路,可同时对检测样品和参考样品进行测定,直接获得检测数据;还可自动补偿检测时应条件的随机变化或样品中非测定组分的干扰所引起的影响,比单光束分光光度计使用更方便准确; 有的采用两个光栅或棱镜加光栅的双单色器,能够有效地提高分辨率和降低杂散光; 可以自动记录光谱曲线,也可以外界计算机,实现自动化运行; 可装备各种附件,光、电、机紧密结合,功能范围较宽。
荧光光谱分析仪
荧光光度计
性能特点:两个单色器都用滤光片。激发光分为两路,一路照射样品溶液,另一路照射参比溶液,采用比例型双光束测量方式,因此可避免光源波动的影响,样品发出的荧光经连续干涉滤光片后,可用不同速度在390~750nm内扫描光谱,波长精度为±5nm。
优势:结构简单,使用方便,价格便宜,可以用于恒温和流动监测。
(1)在生物化学中的应用:可以对许多含量甚微而具有重要生命意义的物质,如氨基酸、蛋白质、酶和辅酶、嘌呤、嘧啶、卟啉、核酸、维生素A、B、C、D、E、K等,进行有效的分析和鉴定。
(二)在临床检验中的应用:可用来对人体中多种微量成分,如各种激素、氨基酸、核酸、维生素等进行测定分析,还能对血液中多种抗疟药、抗生素、抗结核药、止痛药、强心药等进行直接或间接检测。还应用于无机元素的分析。
列表归纳不同光谱仪器的性能特点和优势,主要应用对象。字数不少于1500字。
名称
性能特点及优势
主要应用对象
紫外
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可见分光光度计
单光束分光光度计
性能特点: 单光束光路,从光源到试样至接收器只有一个光通道,使用中依次对参考样品和待测样品进行测定,然后将两次测定数据进行比较、计算,获得最终结果; 只有一个色散元件,工作波长范围较窄; 通常采用直接接收放大显示的简单电子系统,用电表或数字显示; 结构简单、附件少、功能范围小,不能做特殊试样测定。
(三)在环境保护中的应用:可方便地进行地下水中各种污染物的检测分析。监测环境或空气中各种有害的荧光物质等。
荧光分光光度计
性能特点:与紫外分光光度计属一类产品,结构均由激发光源、单色器、样品室、光电倍 增管和读出(记录)装置所组成。但是它们光源是不同的,荧光分光光度计多采用高压汞灯、氙灯和激光光源。同时,荧光测量多采用激发光和发射光成直角的光路,仪器组件的布置有所不同。两个单色器采用棱镜或光栅为色散元件,结构较复杂。
优势:灵敏度高,选择性强,有利于混合物的多组分分析。
X荧光光谱仪
性能特点:由激发源(X射线管)和探测系统构成。X射线管产生入射X射线(一次X射线),激发被测样品,产生X荧光(二次X射线),探测器对X荧光进行检测。
优势:分析速度快,非破坏分析,分析精密度高,制作简单,固体,粉末,液体样品都可以进行分析。
化学元素鉴定及含量分析,主要用于冶金、地质、商检、环保、卫生等领域。
原子吸收光谱仪
性能特点:结构与普通的分光光度计相似,只是用锐线光源代替了连续光源,用原子化器代替了通常的吸收池。空心阴极灯或无极放电灯发生相应待测元素特征波长的射线,穿过火焰。当试样溶液一细粒子流的形式喷射到火焰上时,部分射线被试样吸收,吸收量与试样的浓度成正比,测量吸收量并与标准溶液对比,即可确定试样浓度。