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              原子熒光光譜儀的基本原理和工作流程介紹

              發布時間:2023-08-02      點擊次數:19
                 原子熒光光譜儀是一種重要的科學儀器,用于分析和檢測物質中的元素及其濃度。它基于原子在能級間躍遷時所發出的特定波長的熒光信號進行定性和定量分析。
               
                這種儀器的基本原理是利用原子在高溫環境下被激發后,通過放電或熱激勵產生的原子蒸氣來生成熒光。當原子處于激發態時,其外部電子會躍遷到較低的能級,釋放出能量,并以特定的波長形式發射光子。具有高分辨率、高靈敏度和廣泛的應用領域。它可以用于各種樣品類型的元素分析,包括金屬、無機化合物、生物樣品等。其主要優點之一是其高選擇性,即它可以通過測量特定波長的熒光信號來確定特定元素的存在與濃度。這使得它成為環境監測、食品安全、礦產勘探和醫學診斷等領域的重要工具。

                原子熒光光譜儀的工作流程通常包括樣品制備、激發和測量。在樣品制備過程中,需要將待測樣品轉化為氣態原子或原子蒸氣。這可以通過燃燒、酸溶解、電火花等方法來實現。然后,生成的原子蒸氣被引入到光譜儀的激發室中,通過電弧、放電等方式進行能級激發。

               
                隨著技術的進步,已經得到了更多的改進和創新。引入了電感耦合等離子體(ICP)技術,使得對多種元素的同時分析成為可能。還具備自動化功能,能夠實現樣品的連續分析和數據處理。
               
                原子熒光光譜儀作為一種重要的科學儀器,在元素分析領域發揮著至關重要的作用。它的高分辨率、高靈敏度和選擇性使其成為各個領域研究和應用的重要的工具。
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