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荧光光度计与原子荧光光度计

接下来为大家讲解荧光光度计与原子荧光光度计,以及原子荧光光度计优点涉及的相关信息,愿对你有所帮助。

简述信息一览:

你对原子荧光光度计的原理了解多少?其技术指标是什么意思?

1、原理是 基态原子 (一般蒸汽状态)吸收合适的特定频率的辐射而被激发至高能态,而后激发过程中以 光辐射 的形式发射出特征波长的荧光。

2、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(或原子蒸汽),然后借助载气将其导入原子化器,在氩—氢火焰中原子化而形成基态原子。

荧光光度计与原子荧光光度计
(图片来源网络,侵删)

3、原子荧光光谱分析是通过测定原子在光辐射能的作用下发射的荧光强度进行定量分析的一种发射光谱分析方法。仪器结构:在仪器结构上原子吸收光谱仪与原子荧光光谱仪都是由激发光源、原子化器、分光系统以及检测系统。

4、进样方式改变,样品直接进入不需要空白。进样方式和火焰法原吸相同。这样只需要使蠕动泵匀速稳定转动即可,不需要每次的进样量的精确,也不需要成本高的注射泵。同时还提升了仪器的稳定性,和测试速度。这一点可以从进样方式不同的仪器技术指标看出差异的。纯手打,请赏分。欢迎追问。

原子荧光光度计的原子荧光光度计的分类

从方法上分为氢化法原子荧光光谱仪与火焰法原子荧光光谱仪。1)氢化法:通过氢化物发生(或蒸汽发生)的方式将含被测元素的气态组分传输至原子化器并在氩氢火焰中原 子化后进行检测的方法,简称为氢化法。(该法测试的元素种类虽少但灵敏度高,干扰少,具有很好的专属性。

荧光光度计与原子荧光光度计
(图片来源网络,侵删)

原子荧光光度计分为色散型和非色散型两类。两类仪器的结构基本相似,差别在于非色散仪器不用单色器。色散型仪器由辐射光源、单色器、原子化器、检测器、显示和记录装置组成,非色散仪器没有单色器。

主要分为共振荧光、非共振荧光和敏化荧光三种类型,共振荧光最为强烈,常用于分析中,其特点是发射波长与吸收波长相同。而非共振荧光则包括直跃线、阶跃线和反斯托克斯荧光,各自波长特性各异。原子荧光光谱仪根据荧光波长的特性进行定性分析,荧光强度与待测元素浓度成正比,从而实现定量测量。

分成四部分:光源、蒸汽发生系统(断续流动和自动进样)、原子化系统、检测系统。

a)共振荧光---原子吸收的逆过程, 吸收的能量和释放的能量相等。

原子荧光可分为 3类:即共振荧光、非共振荧光和敏化荧光,其中以共振原子荧光最强,在分析中应用最广。共振荧光是所发射的荧光和吸收的辐射波长相同。只有当基态是单一态,不存在中间能级,才能产生共振荧光。非共振荧光是激发态原子发射的荧光波长和吸收的辐射波长不相同。

荧光光度计和原子荧光光度计一样吗

肯定不一样,荧光光度计一般检测的分子,它主要反映的是分子的成键和结构情况。不但可以做定量分析, 而且还可以推断分子在各种环境下的构象变化, 从而阐明分子结构与功能之间的关系。原子荧光光度计主要是原子,作用是检测重金属元素的含量,主要分氢化法原子荧光光度计以及火焰法原子荧光两种。

荧光分光光度计是用于扫描液相荧光标记物所发出的荧光光谱的一种仪器。不但可以做一般的定量分析, 而且还可以推断分子在各种环境下的构象变化, 从而阐明分子结构与功能之间的关系。

分光光度计范围好广泛的说,原子荧光是国内少数具有自主知识产权的分析仪器之一。

没有区别。原子荧光光谱仪和原子荧光光度计是同一种仪器,只是名称不同。原子荧光光谱仪(也称原子荧光光度计)是一种通过测量原子荧光光谱来分析元素的仪器。它通常由光源、单色器、原子化器、检测器和数据处理系统组成。原子荧光光谱仪可以分析多种元素,包括金属元素、非金属元素和放射性元素等。

原子荧光:原子蒸气通过吸收特定波长的光辐射能量而被激发至激发态,受激发原子在去活化过程中发射出一定波长的光辐射,这种光辐射叫做原子荧光。根据原子荧光原理制作的用来进行元素定量分析的光谱仪器被称为原子荧光光谱仪,又称作原子荧光光度计。

二者的区别在于光路不同、原理不同、灵敏度不同、使用范围不同。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。 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)。

荧光分光光度计

解析:荧光分析仪器有两个单色器,一个是激发单色器,置于试样池前,用于获得单色性较好的激发光和扫描激发光谱;另一个是发射单色器,置于试样池和检测器之间。用于分出某一波长的荧光和扫描荧光光谱。而紫外一可见分光光度计只有一个单色器。

荧光光度计和分光光度计的主要区别在于测量原理和应用领域。荧光光度计是一种用于测量物质发出的荧光光强度的仪器。它基于荧光现象,通过激发样品产生荧光,并测量荧光的强度来分析样品的性质和浓度。荧光光度计通常使用单一波长的激发光源和一个或多个特定波长的检测器来测量荧光信号。

荧光分光光度计的基本原理是:由高压汞灯或氙灯发出的紫外光和蓝紫光经滤光片照射到样品池中,激发样品中的荧光物质发出荧光,荧光经过滤过和反射后,被光电倍增管所接受,然后以图或数字的形式显示出来。

首先将荧光分光光度计打开,点击设置。其次找到表面模式,点击进入,找到疏水性功能。最后打开表面疏水性即可。

提供物不一样,路线不一样。荧光分光光度计光源由高压氙气灯或高压汞灯提供,紫外分光光度计为钨丝灯或氚灯。2 荧光分光光度计光源方向与检测方向垂直,紫外在同一直线上。

荧光分光光度计的工作过程,如同一个精密的光谱分析仪,它精准地设定激发光源,测量并记录荧光的发射强度。每一次测量,都是对样品荧光特性的一次深入解读,每一次数据变化,都可能揭示出隐藏在样品背后的秘密。

怎样正确使用原子荧光分光光度计及注意事项

原子荧光分光光度计的使用注意事项:在开启仪器前,一定要注意开启载气。检查原子化器下部去水装置中水封是否合适。试验时注意在气液分离器中不要有积液,以防溶液进入原子化器。在测试结束后,一定要运行仪器用水清洗管道。关闭载气,并打开压块,放松泵管。

原子荧光分光光度计的使用注意事项 在开启仪器前,一定要注意开启载气。检查原子化器下部去水装置中水封是否合适。试验时注意在气液分离器中不要有积液,以防溶液进入原子化器。在测试结束后,一定要运行仪器用水清洗管道。关闭载气,并打开压块,放松泵管。

原子荧光光谱仪被广泛应用于环境、 食品、疾病预防、地质勘探等领域,百度下可实现对各类样品中的砷、汞、硒、锑、铅、镉、碲、铋、锡、锗、锌、金等12种元素的痕量或超痕量分析。我公司买的AFS-933原子荧光光度计已经5-6年了,主要检测砷、汞,皮实耐用、故障率低、售后这一块也挺及时的。

原子荧光光度计的原子荧光光度计优点

原子荧光光谱分析法具有设备简单、灵敏度高、光谱干扰少、工作曲线线性范围宽、可以进行多元素测定等优点。

实用新型原子荧光光度计的优点在于:减小了原子化器与光电倍增管之间的距离,增大了原子荧光信号接收的立体角,接收到较强的原子荧光信号,减少了原子荧光光度计的荧光猝灭现象。

原子荧光光谱法因其设备简单、灵敏度高、干扰小、线性范围宽以及适用于多元素测定等特性,在地质、冶金、石油、生物医学、地球化学、材料和环境科学等多个领域得到了广泛应用。

它们作为技术指标可以分析,产品当中的废气以及各种各样的元素,通过不同元素的分析使用不同的指标,可以减少对分析人员身体的危害还可以实现绿色环保功能,而且使用这些指标可以更加的稳定可靠得到的数据更加准确。

关于荧光光度计与原子荧光光度计,以及原子荧光光度计优点的相关信息分享结束,感谢你的耐心阅读,希望对你有所帮助。