ggx-830火焰-石墨炉原子吸收分光光度计原理

  AAS系列原子吸收分光光度计是由天瑞仪器公司集多年光谱研发经验,历时数年自主研发,制造,独立销售的高性能,高可靠性的光谱分析仪器,具备火焰、石墨炉、氢化物发生等多种原子化方式可供选择。   该系列仪器由计算机通过USB2.0标准接口对其进行功能控制和数据处理,自动化程度高;具备多种安全防护措施,操作安全可靠;简单方便的结构设计,人性化的软件操作......

▄  产品特点:●   氘灯(D2)背景校正技术●   立式8元素灯设计,八灯同时预热●   采用C-T型光路设计,焦距270mm,光程短,能量强,稳定性好。采用1800条刻线/mm平面衍射光栅,分辨率高●   【火焰】特制钛合金燃烧头,自动点火;全塑雾化室,......

当光源发射的某一特征波长的光通过原子蒸气时,即入射辐射的频率等于原子中的电子由基态跃迁到较高能态(一般情况下都是第一激发态)所需要的能量频率时,原子中的外层电子将选择性地吸收其同种元素所发射的特征谱线,使入射光减弱。普析原子吸收分光光度计A3系列·         仪器内部集成了......

原子吸收光谱法该法具有检出限低(火焰法可达μg/cm–3级)准确度高(火焰法相对误差小于1%),选择性好(即干扰少)分析速度快,应用范围广(火焰法可分析30多种/70多种元素,石墨炉法可分析70多种元素,氢化物发生法可分析11种元素)等优点 。仪器简介:原子吸收光谱仪作为测定痕量金属元素的重要手段,具有灵敏度高,准确度好,分析速度快等优点。在地质、冶金、材料......

灵敏度高。原子吸收光谱分析法是最灵敏的方法之一。火焰原子吸收法的灵敏度是ppm到ppb级,石墨炉原子吸收法绝对灵敏度可达到10-10~10-14g。常规分析中大多数元素均能达到ppm数量级。如果采用特殊手段,例如预富集,还可进行ppb数量级浓度范围测定。由于该方法的灵敏度高,使分析手续简化可直接测定,缩短分析周期加快测量进程;由于灵敏度高,需要进样量少。无火......

光学系统:     ● 采用C-T型光路设计,焦距270mm,光程短,能量强,稳定性好。采用1800条刻线/mm平面衍射光栅,分辨率高     ● 光谱带宽偏差≤±0.02nm     ● 光谱范围:185nm~900nm。 ▌  原子化系统:【火焰......

原子吸收分光光度计用途: 原子吸收分光光度计可测定多种元素,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。  光学系统:     ● 采用C-T型光路设计,焦距270mm,光程短,能量强,稳定性好。采......

原子吸收分光光度计的发展史和概述:原子吸收分光光度计(Atomic Absorption Spectrometry,AAS)是在 20 世纪 50 年代中期出现并逐渐发展起来的一种新型仪器分析方法,是基于蒸气相中被测元素的基态原子对其原子共振辐射的吸收强度来测定试样中被测元素含量的一种方法。光学系统:     ● 采用C-T型光......

早在 1802年,W.HWollaston 在研究太阳连续光谱时,就发现太阳连续光谱中出现暗线1817 年 J.Fraunhofer 在研究太阳连续光谱时,再次发现这些暗线,由于当时尚不了解产生这些暗线的原因,于是就将这些暗线称为 Fraunhofer 线。1859 年, GKirchhof 与 RBunson在研究碱金属和碱土金属的火焰光谱时,发现钠蒸气发......

天瑞仪器火焰石墨炉一体式原子吸收AAS9000用于测定/,符合行业标准。适用/项目。   AAS系列原子吸收分光光度计是由天瑞仪器公司集多年光谱研发经验,历时数年自主研发,制造,独立销售的高性能,高可靠性的光谱分析仪器,具备火焰、石墨炉、氢化物发生等多种原子化方式可供选择。   该系列仪器由计算机通过USB2.0标准接口对其进行功能控制和数据处理......

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