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原子荧光光谱仪与原子吸收光谱仪结构上的主要区别

2020.2.18

原子荧光光谱仪利用惰性气体氩气作载气,将气态氢化物和过量氢气与载气混合后,导入加热的原子化装置,氢气和氩气在特制火焰装置中燃烧加热,氢化物受热以后迅速分解,被测元素离解为基态原子蒸气,其基态原子的量比单纯加热砷、锑、铋、锡、硒、碲、铅、锗等元素生成的基态原子高几个数量级。原子荧光光谱法是通过测量待测元素的原子蒸气在辐射能激发下产生的荧光发射强度,来确定待测元素含量的方法。

原子吸收光谱仪可测定多种元素,火焰原子吸收光谱法可测到10-9g/ml数量级,石墨炉原子吸收法可测到10-13g/ml数量级。其氢化物发生器可对8种挥发性元素汞、砷、铅、硒、锡、碲、锑、锗等进行微痕量测定。

主要区别

1、光路不同:原子吸收光源、原子化器和检测器在一条光路上;原子荧光为垂直光路。

2、原理不同:原子吸收利用原子的特征吸收光谱;原子荧光则利用原子的激发-跃迁光谱

(荧光)。

3、灵敏度不同:对于原子吸收,......

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原子吸收光谱仪火焰与石墨炉的区别

灵敏度。)  2.信躁比:   信噪比在原子吸收中的概念经常出现,从公式看,它还直接与检出限有关。火焰原子吸收中的噪声,在IUPAC和国标“分析光谱法-火焰原子吸收和原子荧光法词汇”中的描述极其精确。关于石墨炉分析中的噪声,很少有人全面分析

原子荧光光谱仪和原子吸收光谱仪的区别

科学等各个领域内获得了相当广泛的应用。原子吸收光谱仪是从光源辐射出具有待测元素特征谱线的光,通过试样蒸气时被蒸气中待测元素基态原子所吸收,由辐射特征谱线光被减弱的程度来测定试样中待测元素的含量。 二者之间的区别: 1、光路不同:原子吸收光源

原子荧光光谱仪和原子吸收光谱仪的区别

吸收,而原子荧光信号强度 与激发光源强度成正比,故灵敏度可以极大提高。 4、使用范围不同:因为原理的局限性,氢化法原子荧光光谱仪只能检测被测元素发生可以和还原剂发生氢化反应的11种元素,即使是金索坤采用火焰法-氢化法联用原子荧光光谱仪也只可以检测20种元素,而相对来说,原子吸收光谱可检测元素的范围就要大很多。

原子荧光光度计与X射线荧光光谱仪的区别

  有一些人把原子荧光光度计与X射线荧光光谱仪误认为是同一种仪器,其实它们是有区别的。首先我们分别了解下它们的定义。   1、原子荧光光度计是利用硼氢化钾或硼氢化钠作为还原剂,将样品溶液中的待分析元素还原为挥发性共价气态氢化物(或原子

如何正确区别原子荧光和原子吸收?

。原子吸收属于吸收光谱,原子荧光虽然仪器结构上与原子吸收相似但是原子荧光属于发射光谱,只是属于光致发光,这就是原理上的区别相同点,都是吸收。不同点,原子荧光是通过测量待测元素的原子蒸气在辐射能激发下产生的荧光发射强度,来确定待测元素含量的方法。原子吸收是通过原子蒸汽对空心阴极灯发射的特征辐射进行选择性吸收来确定待测元素含量的方法。

原子荧光光谱仪和原子吸收光谱仪的区别

科学等各个领域内获得了相当广泛的应用。原子吸收光谱仪是从光源辐射出具有待测元素特征谱线的光,通过试样蒸气时被蒸气中待测元素基态原子所吸收,由辐射特征谱线光被减弱的程度来测定试样中待测元素的含量。 二者之间的区别: 1、光路不同:原子吸收光源

原子吸收光谱仪火焰原子化器的结构介绍

火焰原子化器是原子吸收光谱仪的主要组成部分,是利用火焰使试液中的元素变为原子蒸汽的装置。由化学火焰提供能量 ,使被测元素原子化。常用的是预混合型原 子化器,它包括雾化器、雾化室和燃烧器三部分。原子吸收光谱仪火焰原子化是利用化学火焰产生的

电感耦合等离子体发射光谱仪与原子吸收光谱仪的不同

、231.604都可以用。而221.647本身比232.003线灵敏度高10倍,用线方面ICP就比原子吸收灵敏度高的多。     AAS和电感耦合等离子体发射光谱仪ICP还有很多细节方面的区别和不同,AAS与ICP技术是可以相互补充,相互交叉的,同时

ICP_与_原子吸收的主要区别及各自的优势

已将原子荧光光谱法定为第一法。以下内容为系统自动转化的文字版,可能排版等有问题,仅供您参考:ICP 与 原子吸收的主要区别及各自的优势ICP 可以检测的元素范围 B~U,原子吸收同样是这个范围,请教二者各自的优势在哪些元素的检测上

原子荧光光谱-仪器信息

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AA Duo 是世界上唯一一款能够真正实现火焰和石墨炉同时运行的原子吸收光谱仪。Agilent AA Duo 可实现两个无需切换的原子化器的同步运行,并由一台中央计算机控制。

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