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- 发布时间
- 2022-12-14 12:44:29
原子荧光还原剂的干扰与排除
在原子荧光光度计使用中通常利用NaHB-NaOH溶液或是KHB KOH溶液。原子荧光光度计对还原剂的要求较高,还原剂配置浓度的
高低、用量的多少以、存放环境以及存放时间的长短都可能影响终荧光强度的检测,因此在检测过程中应当注意几点:首先,原子荧光还原剂的用量关系着试验检测的灵敏度,用量过少,还原剂能力较弱,双通道原子荧光光度计原理,不能进行完全的还原,检测灵敏度降低;还原剂用量过多,会伴随产生大量的氢气,全自动原子荧光光度计原理,进而产生液相干扰和稀释作用,终导致光度计检测灵敏度降低,双通道原子荧光光度计原理,所以要注意还原剂的用量。再有,还原剂的浓度较大会干扰检测度,因此要适当降低还原剂的浓度,然而还原剂通常在浓度较小的情况下更加不稳定,为了避免液相干扰,就要加入适量的保证的稳定性,值得注意的是,准确把握加入的的含量,因为过量的会降低介质的酸度值,进而影响光度计检测度,因此要注意的加入量。另外,考虑到和等试验检测试剂具有较强的腐蚀性,因此在原子荧光光度计检测中,要注意还原剂的现用现配。
原子荧光光度计
原子荧光光谱分析方法(AFS)是20世纪60年代中期提出并发展起来的新型光谱分析技术,吉林原子荧光光度计原理,是介于原子发射光谱法(AES)和原子吸收光谱法(AAS)之间的光谱分析技术,兼有原子吸收和原子发射两种技术的优点,同时又克服了两种技术的不足。具有谱线简单、分析灵敏度高、干扰少、线性范围宽、可多元素同时分析等特点,同时该方法分析速度快、检测成本低,是一种优良的痕量分析技术。
原子荧光光度计的原理特点
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-氢火焰中原子化而形成基态原子。
基态原子吸收光源的能量而变成激发态,激发态原子在去活化过程中将吸收的能量以荧光的形式释放出来,此荧光信号的强弱与样品中待测元素的含量成线性关系,因此通过测量荧光强度就可以确定样品中被测元素的含量。