原子吸收光谱法:8.鉴定仪器的几项指标8.1精密度一般用能产生0.2~0.5吸光度的标准溶液,在比较好工作条件下,连续(中间不能调整零点)测定10次以上,然后计算其标准偏差和变异系数。8.2基线稳定性是指仪器在一定时间内基线漂移的情况。选择好波长和通带,把灯预热30min,在不点燃火焰的情况下迸行测量记录,要求吸光度漂移在30min内不能超过0.0004;点燃火焰并吸人蒸馏水后,在10min内不能超过0.0004。8.3边缘能量用铯的852.1nm谱线、砷的193.7nm谱线,采用实际使用的光谱通带记录谱线的强度。在10min内,瞬时噪声的吸光度小于0.03;在上述两条谱线的±1.3nm内,杂散光能量小于2%。8.4特征浓度(在水溶液中)能产生1%吸收(吸光度为0.0044)所需元素的质量浓度(μg/mL),称做该元素的特征浓度。在绘制的工作曲线上,在吸光度0.1附近查得相当于吸光度改变量ΔA=0.10的质量浓度改变量Δρ(μg/mL)。然后按下式计算特征浓度:8.5检出限光谱仪批发哪家好?欢迎咨询上海永汇实业发展有限公司。信息化光谱仪出厂价
与试样中被测元素浓度c的关系如下:A=Kc式中K---吸收系数。只有当入射光是单色光,上式才能成立。由于原子吸收光的频率范围很窄(0.01nm以下〕,只有锐线光源才能满足要求。在原子吸收光谱分析中,由于存在多种谱线变宽的因素,例如自然变宽、多普勒(热)变宽、同位素效应、罗兰兹(压力)变宽、场变宽、自吸和自蚀变宽等,引起了发射线和吸收线变宽,尤以发射线变宽影响比较大。谱线变宽能引起校正曲线弯曲,灵敏度下降。减小校正曲线弯曲的几点措施:(1)选择性能好的空心阴极灯,减少发射线变宽。(2)灯电流不要过高,减少自吸变宽。(3)分析元素的浓度不要过高。(4)对准发射光,使其从吸收层穿过。(5)工作时间不要太长,避免光电倍增管和灯过热。(6)助燃气体压力不要过高,可减小压力变宽。上海信息化光谱仪调试光谱仪效果怎么样?欢迎咨询上海永汇实业发展有限公司。
色彩饱和度——这是测量样品的颜色有多丰富。越白的样品,越接近色度图的中间,越比接近色度图边缘的样品有更少的“色彩饱和度”。这于饱和度不同。主波长——在这个波长下,可以用一条直线从CIE颜色图表中的白色“中心点”穿过CIE样品坐标,打在CIE图表边缘上。主波长不一定是光谱比较高峰的波长。色度通常由下面的图表来说明,它包含了人眼能够感知的每一种色调。在图像的边缘(从底角顺时针移动),可见光波长依次增大。每一种可以看到的颜色都可以通过图像边缘的波长的颜色叠加而成。样品通常会给出CIE的xyz坐标(通过x-y图可以看出),尽管经常用L*a*b*图。
其影响的次序为:PO43->SO42->C1->NO3-、>ClO4-消除化学干扰常用的方法:1)利用温度效应和火焰气氛。如在空气-乙炔火焰中测定钙时,PO43-和SO42-对其有明显的干扰,但在一氧化二氮-乙炔火焰中可以消除。测定铬时,用富燃的空气-乙炔火焰可得到较高的灵敏度;在一氧化二氮-乙炔火焰的红羽毛区,干扰现象就地减少。2)加入释放剂。释放剂是指能与干扰元素形成更稳定或更难挥发的化合物而释放被测元素的试制。如加入锶盐或镧盐,可以消除PO43-、铝对钙、镁的干扰。3)加入保护络合剂。保护络合剂与被测元素或干扰元素形成稳定的络合物。如加入EDTA可以防止PO43-对钙的干扰。8-羟基喹啉与铝形成络合物,可消除铝对镁的干扰。加入F-可防止铝对铍的干扰。4)加入助熔剂。氯化铵对很多元素有提高灵敏度的作用,当有足够的氯化铵存在时,可以提高铬的灵敏度。5)改变溶液的性质或雾化器的性能。在高氯酸溶液中,铬、铝的灵敏度较高,在氨性溶液中,银、铜、镍等有较高的灵敏度。使用有机溶液喷雾,不仅改变化合物的键型,而且改变火焰的气氛,有利于消除干扰,提高灵敏度。使用性能好的雾化器,雾滴更小,熔融蒸发加快,可降低干扰。光谱仪设备报价,欢迎咨询上海永汇实业发展有限公司。
分子的主要振动类型在中红外区,分子中的基团主要有两种振动模式,伸缩振动和弯曲振动。伸缩振动指基团中的原子沿着价键方向来回运动(有对称和反对称两种),而弯曲振动指垂直于价键方向的运动(摇摆,扭曲,剪式等)红外光谱和红外谱图的分区通常将红外光谱分为三个区域:近红外区(0.75~2.5μm)、中红外区(2.5~25μm)和远红外区(25~300μm)。一般说来,近红外光谱是由分子的倍频、合频产生的;中红外光谱属于分子的基频振动光谱;远红外光谱则属于分子的转动光谱和某些基团的振动光谱。(注:由于绝大多数有机物和无机物的基频吸收带都出现在中红外区,因此中近红外光谱仪红外区是研究和应用多的区域,积累的资料也多,仪器技术为成熟。通常所说的红外光谱即指中红外光谱)光谱仪哪家优惠?欢迎咨询上海永汇实业发展有限公司。信息化光谱仪出厂价
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想要获得完整的信噪比与信号图,画出计算得到的SNRρ值(噪声)和Sρ–Dρ值(信号)。这将涵盖了一个很宽的峰值范围(从光谱暗状态到近乎饱和)。因为所有的像元都有相同的响应曲线,所以信噪比和信号图的数据可以来自不同的像元。因为在信号大值的时候,光子噪声是主要的噪声来源,故理想的光谱图应该与y=√x的图形相似。请注意,应用不同类型的信号平均方法可以提高信噪比。在基于时间的信号平均时,信噪比将以光谱扫描次数的平方根增加。信息化光谱仪出厂价
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