关于石墨管,你想了解更多吗?
作为石墨炉原子吸收仪器操作人员,你一定期待你的仪器在用于特定应用的灵敏度(特征性质量)、精确度和时间-温度程序方面具有可重现性。
根据国际ISO或GLP法规,特征性质量等参数对于验证石墨炉系统的性能非常重要。作为石墨炉的核心,石墨管在确保系统达到总体稳定性方面扮演着至关重要的角色。为了确保分析条件在不同原子化周期或不同石墨管之间保持稳定,所有石墨部件(接触柱、石墨管和平台)都需要经过严格的质量控制。
石墨管分析性能的重要参数
• 公差范围小的管的机械尺寸:管壁厚度和涂层厚度等尺寸的微小变化通常会显著影响着管的平均温度、管内的局部温度分布以及雾化期间管和平台的加热速率。
• 精选和严密控制的石墨材料:基础石墨材料的成分和微观结构决定着电阻管的电阻率。炉功率电路经过设计,仅为电阻率范围小的管提供精确的温度控制。管材料组成的微小变化将改变石墨管的温度特性,并因此改变待测元素的分析性能。
• 热解涂层的质量:热解涂层的厚度影响石墨管的总电阻和管内的温度分布。表面的微观结构和密度可能是分析物元素雾化动力学特征的最重要参数。表面质量不可重现将会导致最佳干燥、热解和雾化温度、峰形和特征性质量发生变化。此外,热解涂层不适当会显著缩短石墨管寿命。
持续改进石墨管技术与仪器软硬件
珀金埃尔默同等重视石墨管技术的改进与仪器软硬件的持续改进。这就是石墨炉原子吸收光谱(AA)中的干扰现在得到更好控制的主要原因。如果完全正确地应用PerkinElmer® Stabilized Temperature Platform Furnace™(STPF)概念,可以近乎完全消除石墨炉原子吸收光谱中的光谱干扰和非光谱干扰。
除了减少干扰效应之外,还实现了石墨管平均寿命增加。种种改进源于一系列增强措施,包括采用石墨技术专家与珀金埃尔默研究院合作研发的专门用于珀金埃尔默产品的先进石墨材料。另一个因素是降低雾化温度。采用积分吸光度测量(STPF 概念中的峰面积)显著降低了所需的雾化温度,同时性能不受损。使用自动取样装置进行样品分配不仅可以实现分析自动化和改善,还可以延长石墨管的使用寿命。平台的雾化防止强酸化样品与管壁直接接触,同样可以延长石墨管的使用寿命。
在石墨炉的实际应用中,可通过许多方法确保您最大限度地延长分析和机械石墨管使用寿命,包括:
1. 清洁石墨接触柱
2. 热调节
3. 热预处理
4. 雾化温度
5. 雾化时间
6. 基质的影响
7. 冷却
8. 惰性气体
9. 石墨接触柱的使用寿命
另外,我们还为您准备了石墨管使用及更换的操作视频:
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