5、化学分析仪器的基本原理
化学分析仪器

化学分析仪器简介化学分析仪器是一类广泛应用于科学研究、工业生产以及环境监测等领域的仪器设备。
它们通过测量和分析样品中的化学成分和性质,来获取资源利用、环境保护以及产品质量控制等方面的关键信息。
化学分析仪器的种类繁多,包括光谱仪、质谱仪、色谱仪、荧光光谱仪等等。
本文将对化学分析仪器的原理、种类以及应用领域进行介绍。
化学分析仪器的原理化学分析仪器基于不同的原理来实现对样品中化学成分和性质的分析。
光谱仪利用样品对不同波长光线的吸收、散射和发射等现象来获取化学信息。
质谱仪则是通过测量样品中离子的质量和相对丰度来识别化合物。
而色谱仪则是利用样品中化合物在固定相和移动相的相互作用来进行分离和定量分析。
荧光光谱仪则是利用样品中的荧光发射来获取化学信息。
除此之外,还有许多其他的化学分析仪器,它们的原理各不相同,但都是基于样品与仪器之间的特定相互作用来进行分析。
化学分析仪器的种类根据不同的原理和功能,化学分析仪器可以分为多种类型。
1. 光谱仪:光谱仪主要用于分析和测量样品对不同波长光线的吸收、散射和发射等性质。
常见的光谱仪有紫外可见光谱仪、红外光谱仪和核磁共振光谱仪等。
2. 质谱仪:质谱仪主要利用电磁场对样品中离子的质量和相对丰度进行测量和分析。
质谱仪在有机化学、生物科学以及环境科学等领域有着广泛的应用。
3. 色谱仪:色谱仪是一类通过样品在固定相和移动相之间相互作用来进行分离和定量分析的仪器。
常见的色谱仪有气相色谱仪、液相色谱仪和离子色谱仪等。
4. 荧光光谱仪:荧光光谱仪是通过测量样品中的荧光发射来获取化学信息的仪器。
荧光光谱仪广泛应用于药物研发、生物分析以及环境监测等领域。
化学分析仪器的应用领域化学分析仪器在各个领域都有着广泛的应用。
1. 科学研究:化学分析仪器是科学研究的重要工具。
它们可以帮助科学家们深入了解物质的组成、结构以及性质,从而推动科学的发展。
2. 工业生产:化学分析仪器在工业生产中起着关键的作用。
实验室化学分析仪器原理大全

1、红外吸收光谱原理红外吸收光谱:由分子的振动和转动能级跃迁产生的连续吸收光谱称为红外吸收光谱,是一种分子吸收光谱。
原理:用一定频率的红外光聚焦照射被分析的样品时,如果分子中某个基团的振动频率与照射红外线频率相同便会产生共振,从而吸收一定频率的红外线,把分子吸收红外线的这种情况用仪器记录下来,便能得到全面反映样品成分特征的光谱,进而推测化合物的类型和结构。
2、分光光度法原理分光光度法是根据物质对不同波长单色光的吸收程度不同而对物质进行定性和定量分析的方法。
分光光度法的定量依据是朗伯比尔定律。
朗伯比尔定律:A=kbcA——吸光度;K——比例常数;b——光径长度;c——吸光物质浓度;朗伯比尔定律的物理含义是:当一束平行的单色光,通过稀的、均匀的吸光物质溶液时,溶液的吸光度与吸光物质浓度及光径长度乘积成正比。
3、冷原子测汞仪原理金属元素汞,在常温下很容易气化,并有较高的蒸汽压和不易被氧化的特点,而无需用火焰进行热解离。
在载气的带动下,元素蒸汽被导入石英吸管中,此时高压汞灯发出的汞的特征谱线253.7nm穿过石英吸收管,其中的汞原子吸收此特征谱线后,使谱线强度减弱,减弱程度与汞原子蒸汽中汞的数量成正比。
4、TOC仪原理试样连同净化空气分别导入高温燃烧管和低温反应管中,经高温燃烧管的水样受高温催化氧化,使有机化合物和无机碳酸盐均转化为二氧化碳经低温反应管的水样受酸化使无机碳酸盐分解成二氧化碳,其所生成的二氧化碳依次引入非色散红外检测器。
由于一定波长的红外线可被二氧化碳选择吸收,在一定浓度范围内二氧化碳对红外线吸收的强度与二氧化碳的浓度成正比,从而对水样总碳和无机碳进行定量测定。
5、色谱原理实现色谱分离的先决条件是必须具备固定相和流动相,色谱分离能够实现的内因是由或分于固定相与被分离的各组分发生的吸附(配)作用的差别。
由于流动相的不间断流动,使被分离的组分与固定相发生反复多次(达几百次、几千次)的吸附(或溶解)、解吸或(挥发)过程,这样就使那些同一固定相上吸附(或分配)系数只有微小差别的组分,在固定相上的移动速度产生了很大的差别,从而达到了各个组分的完全分离。
各种仪器分析的基本原理

各种仪器分析的基本原理仪器分析的基本原理主要涉及到不同类型仪器的工作原理和分析原理。
以下是一些常见仪器的基本原理:1.光谱仪器光谱仪器包括紫外可见光谱仪、红外光谱仪、质谱仪等。
其基本原理是测量样品对不同波长的光的吸收、发射或散射。
通过样品吸收、发射或散射光的特征,可以推断样品的组成、结构和浓度等信息。
2.色谱仪器色谱仪器包括气相色谱仪(GC)、液相色谱仪(HPLC)、离子色谱仪(IC)等。
其基本原理是在不同相的载体(固定相)上,利用样品分子在移动相中的不同分配、吸附、离子交换等特性,在固定相和移动相之间进行分离和分析。
3.质谱仪器质谱仪器是一种通过离子化技术对化学物质进行分析的仪器。
其基本原理是将样品中的分子或原子通过电离过程转变为带电的离子,然后通过质谱仪中不同电场、磁场等设备进行分析和检测。
4.电化学仪器电化学仪器包括电位计、电导仪、电解池等。
其基本原理是利用电化学反应来分析和测试样品中的化学物质。
常用电化学仪器有电化学分析技术、电化学平衡技术等。
5.核磁共振仪器核磁共振仪器通过检测和分析化学物质中原子核的行为来获得样品结构和性质的信息。
其基本原理是通过外加磁场和射频脉冲来激发和探测样品中的核磁共振信号,从而得到样品的谱图和数据。
6.能谱仪器能谱仪器是以能量测量为基础的一类仪器,包括γ射线仪、X射线仪、电子显微镜等。
其基本原理是通过测量材料与射线相互作用后所产生的能量变化来分析和测量样品的成分、形态和结构等。
7.热分析仪器热分析仪器主要有差示扫描量热仪(DSC)、示差热分析仪(DTA)、热重分析仪(TGA)等。
其基本原理是通过样品在不同温度下吸热、放热或失重的行为,来分析材料的性质、热稳定性和热分解特性。
8.电子显微镜电子显微镜是一种使用电子束替代可见光进行成像的仪器。
其基本原理是通过加速电子并聚焦形成电子束,然后在样品表面扫描,通过与样品相互作用所产生的信号来生成图像。
电子显微镜主要包括透射电子显微镜(TEM)和扫描电子显微镜(SEM)。
仪器分析期末知识点总结

仪器分析期末知识点总结仪器分析是现代化学分析的重要手段之一,它利用各种仪器设备来检测和分析物质的成分、结构、性质等信息。
仪器分析技术具有灵敏、准确、高效等优点,已经广泛应用于化学、环境、医药、食品等领域。
本文将从基本仪器分析原理、常用仪器、质谱、光谱分析、色谱分析等方面进行知识点总结,以便于同学们在期末复习时进行复习。
一、基本仪器分析原理1. 仪器分析的基本原理仪器分析是通过测量样品的物理性质,如质量、电子结构、核磁共振等,间接或直接地确定样品中的化学成分或结构。
一般包括以下几个基本原理:(1)光学原理:利用物质与光的相互作用,通过测量光的吸收、散射或发射等来分析物质的成分、性质。
(2)电化学原理:通过测量电流、电势、电荷量等来分析物质。
(3)质谱原理:利用质子、中子、电子等粒子与物质相互作用的规律,测定物质的成分、结构。
(4)色谱原理:利用物质在固、液、气相中的分配系数差异,通过色谱柱分离、检测来分析物质。
2. 仪器分析的基本步骤仪器分析一般包括样品的前处理、仪器的操作和测量、数据的处理与分析等步骤。
具体可以分为以下几个步骤:(1)样品的前处理:首先需要对样品进行前处理,包括样品的取样、样品的溶解、稀释、萃取等,以便于后续的仪器操作。
(2)仪器的操作和测量:根据仪器的不同,进行样品的操作和测量,包括光谱分析、质谱分析、色谱分析等。
(3)数据的处理与分析:对测得的数据进行处理、分析,得出结论和结果。
二、常用仪器1. 紫外可见分光光度计紫外可见分光光度计是一种广泛应用的光学仪器,可用于测量物质的吸收、散射等光学性质,对分析有机物、无机物、生物分子等具有重要意义。
其原理是利用物质对特定波长光的吸收程度来分析物质的成分、浓度等信息。
2. 红外光谱仪红外光谱仪是一种通过测量物质对红外辐射的吸收、散射来分析物质的结构、功能团、成分等信息的仪器。
其原理是利用物质分子在红外光波段的振动、转动运动,吸收特定频率的红外辐射,从而得到物质的光谱信息。
仪器分析 知识点总结

仪器分析知识点总结一、基本原理1. 仪器分析的基本原理仪器分析是通过利用物理、化学、生物等现代科学技术的原理,将样品中所含的各种化学成分,或隐性特征转化为测定结果的工作过程。
其基本原理是将样品与仪器设备相结合,通过检测样品的光学、电学、热学、声学等性质,从而分析出样品中所含的成分、结构和性质。
2. 仪器分析的应用范围仪器分析广泛应用于生产、科研、医疗、环保、食品安全等领域。
在食品安全领域,通过仪器分析可以检测食品中的化学污染物、毒素、添加剂等,确保食品安全。
在医疗领域,可以使用仪器分析对生物样品进行分析,诊断疾病。
在环保领域,可以利用仪器分析监测环境中的污染物含量,保护环境。
二、常见的仪器设备1. 红外光谱仪红外光谱仪是一种分析化学仪器,主要用于分析样品的结构和成分。
其原理是通过测量样品对红外辐射的吸收情况,从而对样品进行分析。
红外光谱仪可以用于有机物、无机物、生物大分子等样品的分析,广泛应用于化学、医学、生物等领域。
2. 质谱仪质谱仪是一种高灵敏度、高分辨率的分析仪器,可以用于分析样品中的各种化合物和元素。
其原理是通过对样品离子化、分子裂解和质谱分析,从而获得样品的成分和结构信息。
质谱仪广泛应用于化学、生物、环境等领域,可以用于检测样品中的有机物、无机物、生物大分子等。
3. 气相色谱仪气相色谱仪是一种用于分离和分析样品中化合物的仪器设备。
其原理是通过气相色谱柱对样品中的化合物进行分离,再通过检测器对分离后的化合物进行检测。
气相色谱仪可以用于分析样品中的有机物、小分子有机化合物、环境中的污染物等,是化学、环境等领域中常用的仪器设备。
4. 离子色谱仪离子色谱仪是一种用于离子分析的仪器设备,主要用于分析水样中的离子成分和浓度。
其原理是通过离子交换柱对水样中的离子进行分离,再通过检测器对分离后的离子进行检测。
离子色谱仪广泛应用于环境、食品安全、医疗等领域,可以对水样中的无机离子、有机离子进行分析。
三、样品处理技术1. 样品前处理样品前处理是仪器分析中一个重要的环节,其目的是提高仪器分析的准确度和可靠性。
电化学氧分析仪原理

电化学氧分析仪原理
电化学氧分析仪是一种常用的仪器,用于测量气体或液体中的氧浓度。
其基本原理是利用电化学反应,将被测氧与电极之间发生的氧化还原反应转化为电流信号,从而间接测量氧含量。
电化学氧分析仪中主要包括两个关键组件:工作电极和参比电极。
工作电极通常使用纯铂电极,而参比电极则可以采用银-
银氯化银电极。
两个电极之间的电解质溶液被称为电解液。
当氧气存在于电解液中时,氧气会与纯铂电极发生氧化反应。
在正向电压作用下,纯铂电极上的氧化反应将导致电流的流动。
同时,在参比电极上也会发生相应的反应。
通过测量这两个电极上的电流差异,可以间接得出氧气的浓度。
为了确保测量的准确性和稳定性,电化学氧分析仪通常还设有温度补偿装置。
氧气浓度与温度之间存在一定的关系,因此在测量时需要记录并修正温度变化对测量结果的影响。
总之,电化学氧分析仪通过测量电流差异来间接测量气体或液体中的氧含量。
通过合理设计电化学反应和电极材料,以及进行温度补偿,可以提高测量的准确性和可靠性。
化学分析的基本原理与方法
化学分析的基本原理与方法化学分析是一门重要的化学实验技术,它可以通过定量和定性分析来确定物质的成分和性质。
在化学分析中,有一些基本原理和方法被广泛应用,本文将介绍其中一些。
一、定量分析的基本原理与方法定量分析是测定物质中某种或某些成分的含量或浓度的分析方法。
在定量分析中,有一些基本原理和方法被广泛应用。
1.1 比色法比色法是通过比较待测物品和标准溶液的颜色深浅来进行定量分析的一种方法。
该方法适用于某些物质在一定条件下具有明显的颜色变化的情况,如草酸的测定。
1.2 重量法重量法是利用质量守恒定律,通过称重的方法测定待测物品的质量,并通过计算确定其中某种成分的含量。
该方法适用于一些无法通过化学反应来进行定量分析的物质,如盐酸的测定。
1.3 恒定沉淀法恒定沉淀法是通过沉淀反应的原理进行定量分析的一种方法。
该方法适用于待测物与某种已知成分的溶液发生沉淀反应,可以通过沉淀的质量或体积来进行定量分析,如氯离子的测定。
二、定性分析的基本原理与方法定性分析是通过判定待测物品的性质和特征,确定其组成和成分的分析方法。
在定性分析中,有一些基本原理和方法被广泛应用。
2.1 气体演化法气体演化法是通过观察待测物品在一定条件下产生气体的种类和特征来进行定性分析的一种方法。
该方法适用于一些能产生气体的化合物,如酸与碱反应产生的气体。
2.2 溶液反应法溶液反应法是通过观察待测物品在一定条件下产生的反应情况来进行定性分析的一种方法。
该方法适用于一些能在溶液中发生反应的物质,如金属与酸反应产生气体。
2.3 原子吸收光谱法原子吸收光谱法是通过测量待测物品在特定波长的光线照射下吸收的光强来进行定性分析的一种方法。
该方法适用于某些元素具有特定光谱特征的情况,如金属离子的测定。
三、仪器分析的基本原理与方法仪器分析是利用各种化学仪器与设备进行分析的方法,其基本原理和方法包括以下几种。
3.1 色谱法色谱法是通过利用待测物品在某种载体上的分配行为实现物质分离和定性、定量分析的一种方法。
自动生化分析仪 原理
自动生化分析仪原理
自动生化分析仪是一种常用于医学检验、生命科学研究和药物开发等领域的实验仪器。
它通过测量样品中的生化参数来评估生物体的健康状况或检测药物在体内的代谢情况。
这些生化参数包括血糖、血脂、肝功能指标、肾功能指标等。
该仪器工作的原理主要基于光学吸光度测量和电化学测量技术。
对于光学吸光度测量,仪器会通过样品中的化学反应,产生某种颜色或发光的物质。
仪器会发射特定波长的光束通过样品,并检测透过或反射回来的光的强度。
通过测量光的强度变化,可以计算出样品中特定化学物质的浓度。
电化学测量则是通过在样品中加入电极并测量电流或电压来评估生化参数。
这些电极可以与样品中的特定化学反应相关联,当该反应发生时,会产生电流或电压的变化。
通过测量这些变化,可以得到样品中特定化学物质的浓度。
自动生化分析仪的工作原理与传统的手动化验方法相比,具有更高的精确度和灵敏度。
它可以根据预设的方法和参数批量处理样品,减少了人工操作的误差。
同时,仪器还可以实现数据的自动采集和处理,大大提高了工作效率和数据的可靠性。
总之,自动生化分析仪是一种利用光学吸光度测量和电化学测量技术来评估生物样品中生化参数的实验仪器。
它具有高精确度、高灵敏度和高效率的特点,广泛应用于医学、科研和药物开发等领域。
各种仪器分析的方法及基本原理
化学专业学生必备:各种仪器分析的基本原理及谱图表示方法!!紫外吸收光谱UV分析原理:吸收紫外光能量,引起分子中电子能级的跃迁谱图的表示方法:相对吸收光能量随吸收光波长的变化提供的信息:吸收峰的位置、强度和形状,提供分子中不同电子结构的信息荧光光谱法FS分析原理:被电磁辐射激发后,从最低单线激发态回到单线基态,发射荧光谱图的表示方法:发射的荧光能量随光波长的变化提供的信息:荧光效率和寿命,提供分子中不同电子结构的信息红外吸收光谱法IR分析原理:吸收红外光能量,引起具有偶极矩变化的分子的振动、转动能级跃迁谱图的表示方法:相对透射光能量随透射光频率变化提供的信息:峰的位置、强度和形状,提供功能团或化学键的特征振动频率拉曼光谱法Ram分析原理:吸收光能后,引起具有极化率变化的分子振动,产生拉曼散射谱图的表示方法:散射光能量随拉曼位移的变化提供的信息:峰的位置、强度和形状,提供功能团或化学键的特征振动频率核磁共振波谱法NMR分析原理:在外磁场中,具有核磁矩的原子核,吸收射频能量,产生核自旋能级的跃迁谱图的表示方法:吸收光能量随化学位移的变化提供的信息:峰的化学位移、强度、裂分数和偶合常数,提供核的数目、所处化学环境和几何构型的信息电子顺磁共振波谱法ESR分析原理:在外磁场中,分子中未成对电子吸收射频能量,产生电子自旋能级跃迁谱图的表示方法:吸收光能量或微分能量随磁场强度变化提供的信息:谱线位置、强度、裂分数目和超精细分裂常数,提供未成对电子密度、分子键特性及几何构型信息质谱分析法MS分析原理:分子在真空中被电子轰击,形成离子,通过电磁场按不同m/e分离谱图的表示方法:以棒图形式表示离子的相对峰度随m/e的变化提供的信息:分子离子及碎片离子的质量数及其相对峰度,提供分子量,元素组成及结构的信息气相色谱法GC分析原理:样品中各组分在流动相和固定相之间,由于分配系数不同而分离谱图的表示方法:柱后流出物浓度随保留值的变化提供的信息:峰的保留值与组分热力学参数有关,是定性依据;峰面积与组分含量有关反气相色谱法IGC分析原理:探针分子保留值的变化取决于它和作为固定相的聚合物样品之间的相互作用力谱图的表示方法:探针分子比保留体积的对数值随柱温倒数的变化曲线提供的信息:探针分子保留值与温度的关系提供聚合物的热力学参数裂解气相色谱法PGC分析原理:高分子材料在一定条件下瞬间裂解,可获得具有一定特征的碎片谱图的表示方法:柱后流出物浓度随保留值的变化提供的信息:谱图的指纹性或特征碎片峰,表征聚合物的化学结构和几何构型凝胶色谱法GPC分析原理:样品通过凝胶柱时,按分子的流体力学体积不同进行分离,大分子先流出谱图的表示方法:柱后流出物浓度随保留值的变化提供的信息:高聚物的平均分子量及其分布热重法TG分析原理:在控温环境中,样品重量随温度或时间变化谱图的表示方法:样品的重量分数随温度或时间的变化曲线提供的信息:曲线陡降处为样品失重区,平台区为样品的热稳定区热差分析DTA分析原理:样品与参比物处于同一控温环境中,由于二者导热系数不同产生温差,记录温度随环境温度或时间的变化谱图的表示方法:温差随环境温度或时间的变化曲线提供的信息:提供聚合物热转变温度及各种热效应的信息示差扫描量热分析DSC分析原理:样品与参比物处于同一控温环境中,记录维持温差为零时,所需能量随环境温度或时间的变化谱图的表示方法:热量或其变化率随环境温度或时间的变化曲线提供的信息:提供聚合物热转变温度及各种热效应的信息静态热―力分析TMA分析原理:样品在恒力作用下产生的形变随温度或时间变化谱图的表示方法:样品形变值随温度或时间变化曲线提供的信息:热转变温度和力学状态动态热―力分析DMA分析原理:样品在周期性变化的外力作用下产生的形变随温度的变化谱图的表示方法:模量或tgδ随温度变化曲线提供的信息:热转变温度模量和tgδ透射电子显微术TEM分析原理:高能电子束穿透试样时发生散射、吸收、干涉和衍射,使得在相平面形成衬度,显示出图象谱图的表示方法:质厚衬度象、明场衍衬象、暗场衍衬象、晶格条纹象、和分子象提供的信息:晶体形貌、分子量分布、微孔尺寸分布、多相结构和晶格与缺陷等扫描电子显微术SEM分析原理:用电子技术检测高能电子束与样品作用时产生二次电子、背散射电子、吸收电子、X射线等并放大成象谱图的表示方法:背散射象、二次电子象、吸收电流象、元素的线分布和面分布等提供的信息:断口形貌、表面显微结构、薄膜内部的显微结构、微区元素分析与定量元素分析等原子吸收AAS原理:通过原子化器将待测试样原子化,待测原子吸收待测元素空心阴极灯的光,从而使用检测器检测到的能量变低,从而得到吸光度。
仪器分析的原理
仪器分析的原理仪器分析是一种广泛应用于科学研究、工业生产和环境监测等领域的分析技术。
它通过使用各种仪器设备,利用物质的物理、化学性质和相互作用来定量或定性分析样品的成分和性质。
在仪器分析中,有多种原理被应用,下面将逐一介绍其中几种常见的原理。
1. 光谱分析原理:光谱分析是利用物质对光的吸收、发射或散射而进行分析的方法。
常见的光谱分析技术包括紫外可见光谱、红外光谱、质谱等。
光谱分析原理基于不同物质吸收或发射光的特征,通过测量样品与光源的相互作用,从而推断出样品的成分和浓度。
2. 色谱分析原理:色谱分析是利用物质在固定相和流动相中不同的分配或吸附性质进行分离分析的方法。
常见的色谱分析技术包括气相色谱、液相色谱等。
色谱分析原理基于样品成分在不同相中的携带速度差异,通过测量携带速度,从而实现对样品进行定性和定量分析。
3. 电化学分析原理:电化学分析是利用物质在电极上与电流或电势的关系进行分析的方法。
常见的电化学分析技术包括电解法、电沉积法、电化学阻抗谱等。
电化学分析原理基于物质在电场或电流的作用下,引起电势变化或电流变化,通过测量这些变化来推断样品的性质和浓度。
4. 质谱分析原理:质谱分析是利用物质在质谱仪中通过分子碎片的质量-电荷比进行分析的方法。
常见的质谱分析技术包括质谱质量分析、质谱图谱等。
质谱分析原理基于样品分子在高能状态下发生断裂,形成一系列碎片离子,根据这些离子的质量-电荷比进行分析。
5. 核磁共振分析原理:核磁共振分析是利用核自旋在外加磁场和射频电磁场的作用下发生共振而进行分析的方法。
常见的核磁共振分析技术包括核磁共振成像、核磁共振波谱等。
核磁共振分析原理基于不同核自旋在不同磁场中的共振频率差异,通过测量共振信号来推断样品的成分和分子结构。
综上所述,仪器分析的原理涵盖了光谱分析、色谱分析、电化学分析、质谱分析和核磁共振分析等多个领域,每种原理都有其独特的应用和优势。
仪器分析通过高效、准确的手段提供了快速分析样品成分和性质的方法,为科学研究和生产工作提供了重要的技术支持。
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供电线路要符合仪器的要求
• 在仪器的使用中,应经常注意电源的变化,不能
长期在过压或欠压下工作,根据资料介绍,当仪 器在过压下工作会造成高颇发生器功率大管灯丝 过度的蒸发和老化,电子管的寿命将会大大的缩 短(是正常寿命的五分之~一六分之一)。 如果在欠压下工作,电子管灯丝温度过低,电子 发射不好,也容易造成电子发射材料过早老化, 同样也缩短电子管的寿命;仪器运行中供电电压 的较大波动同样也会造成高频发生器输出功率的 不稳定,对测定结果的好坏影响极大,因此,应 当注意供电电源的质量。
一定的环境下运行,失去这些条件,不仅仪器的 使用效果不好,而且改变仪器的检测性能,甚至 造成损坏,缩短寿命。根据光学仪器的特点,使 用环境要注意: (1)环境温度 (2)环境湿度
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(1)环境温度
• 根据光学仪器的特点,ICP-OES对环境温度
有一定要求。如果温度变化太大,光学元 件受温度变化的影响就会产生谱线漂移, 造成测定数据不稳定,一般室温要求维持 在20~25摄氏度间的一个固定温度,温度 变化应小于±1摄氏度。而环境湿度过大, 光学元件,特别是光栅容易受潮损坏或性 能降低。
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2、仪器的供电线路要符合仪器的要求
• 为了保证ICP-OES仪器的安全运行,供电线路必须要有足 •
够大的容量,否则仪器运行时线路的电压降过大,影响仪 器寿命。 作为一台精密测量仪器,它还需要有相对稳定的电源,供 电电压的变化一般不超过+百分之5,如超过这个范围, 需要使用自动调压器或磁饱和稳压器,不能使用电子稳压 器,由于电子稳压器在电压高时产生削波,造成电脉冲, 影响电子计算机、微处理器及相敏放大器的工作,引起误 动作。连续正弦波电源才能保证这些电子电路的正常工作, 仪器供电线路最好单独从供电变压器的配电盘上得到,尽 量不与大电机,大的通风机,空调机,马弗炉等大的用电 设备共用一条供电线路,以免在这些用电设备起动时,供 电线路的电压大幅度的波动,造成仪器工作不稳定。 允许电流大于30安培的仪器要单独接地。一般光谱仪地线 电阻要小于5欧姆,计算机地线电阻要小于0.25欧姆 (ASTM)标准,以防相互干扰。
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5、使用中尽量减少开停机的次数
• 开机测定前,必须做好安排,事先标好各
项准备工作,切忌在同一段时间里开开停 停,仪器频繁开启容易造成损坏,这是因 为仪器在每次开启的时候,瞬时电流大大 高于运行正常时的电流,瞬时的脉冲冲击, 容易造成功率管灯丝断丝,碰极短路及过 早老化等,因此使用中需要倍加注意,一 旦开机就一气呵成,把要做的事做完,不 要中途关停机。
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(2)环境湿度
• 根据精密仪器的特点,ICP-OES对环境湿度有一
定要求。电子系统,尤其是印刷电路板及高压电 源上的元件容易受潮烧坏。湿度对高频发生器的 影响也十分重要,湿度过大,轻则等离子体不容 易点燃,重则高压电源及高压电路放电击毁元件, 如功率管隔直陶瓷电容击穿,输出电路阻抗匹配、 网络中的可变电容放电等,以至损坏高频发生器。 一般室内湿度应小于百分之70,最好控制在百分 之45~60之间,应有空气净化装置。 过去很多仪器的故障是由于环境条件差造成 的。不过现在各个实验室条件都大大改善了,但 平时我们还是要注意仪器运行环境。
ICP-OES的使用和维护 等离子体光谱培训
2013-05-06Βιβλιοθήκη 1ICP的使用和维护
• 1、仪器一定要有良好的使用环境 • 2、仪器的供电线路要符合仪器的要求 • 3、防尘 • 4、对进样系统及炬管的维护 • 5、使用中尽量减少开停机的次数
2013-05-06 2
1、仪器一定要有良好的使用环境
• 等离子体光谱与其它大型精密仪器一样,需要在
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4、对进样系统及炬管的维护
• 雾化器是进样系统中最精密,最关键的部
份,需要很好的维护和使用。要定期的清 理,特别是测定高盐溶液之后,雾化器的 顶部,炬管喷嘴会积有盐份,造成气溶胶 通道不畅,常常反映出来的是测定强度下 降,仪器反射功率升高等。 • 炬管上积尘或积炭都会影响点燃等离子体 焰炬和保持稳定,也影响反射功率,因此, 要定期用酸洗,水洗,最后,用无水乙醇 洗并吹干,经常保持进样系统及炬管的清 洁。
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2013-05-07
3、防尘
• 国内一般实验室都不具备防尘、过滤尘埃的设施,当实验室内需要采
用排风机,排除仪器的热量及工作时产生的有毒气体时,实验室与外 部就形成压力差,实验室产生负压,室外含有大量灰尘的空气从门窗 的缝隙中流入室内,大量积聚在仪器的各个部位上,容易造成高压元 件或接头打火,电路板及接线、插座等短路、漏电等各种各样的故障, 因此,需要经常进行除尘。 • 特别是计算机、电子控制电路、高频发生器、显示器、打印机、磁盘 驱动器等,定期拆卸或打开,用小毛刷清扫,并同时使用吸尘器将各 个部分的积尘吸除。 • 对光电倍增管负高压电源线、及计算机显示器的高压线及接头,还要 用纱布沾上少许无水酒精小心的抹除积炭和灰尘。磁盘驱动器及打印 机清出灰尘之后,要在机械活动部件滴加少许仪表油。打印机的打印 头还要拆下,用软毛刷刷扫,并用绒布抹净,防止针孔被纸屑堵塞, 然后按照说明书调整一定的打印压力。 • 对于仪器除尘,一般由电子,仪修或计算机的专业人员帮助,仪器使 用或管理人员如不懂电子知识,不了解仪器结构,不要轻易去动,以 免发生意外,除尘应事先停机并关掉供电电源下进行。