了解原子吸收分光光度计从了解原理开始

原子吸收分光光度计有单光束和双光束两种类型如果将原子化器当作分光光度计的比色皿,其仪器的构造与分光光度计很相似。原子吸收分光光度计主要由主机、火焰系统、石墨炉系统组成。
单光束原子吸收分光光度计:结构简单、价廉;但易受光源强度变化影响,灯预热时间长,分析速度慢。双光束仪器一束光通过火焰,一束光不通过火焰,直接经单色器此类仪器可消除光源强度变化及检测器灵敏度变动影响。可消除光源不稳定性造成的误差。可见,原子吸收分光光度计一般由光源,原子化器,单色器,检测器等四部分组成。
光源的作用,提供待测元素的特征谱线——共振线。获得较高的灵敏度和准确度。光源应满足如下要求:辐射的共振线半宽度明显小于吸收线的半宽度---—锐线光源,共振辐射强度足够大,以保证有足够的信噪比,稳定性好,背景小 。常用的光源是空心阴极灯。
原子化器的功能是提供能量,使试样干燥、蒸发和原子化。入射光束在这里被基态原子吸收,因此也可把它视为“吸收池”。对原子化器的基本要求:必须具有足够高的原子化效率;必须具有良好的稳定性和重现形;操作简单及低的干扰水平等。
单色器是用于从激发光源的复合光中分离出被测元素的分析线的部件。早期的单色器采用棱镜分光,现代光谱仪大多采用平面或凹面光栅单色器。单色器是光学系统的重要部件之一,其核心是色散元件。光栅色散率均匀,分辨率高,是良好的分光元件。作为单色器的重要指标,光谱带宽是由入射、出射狭缝的宽度及分光元件的色散率确定的,更小的光谱带宽可更有效的滤除杂散辐射。
原子吸收光谱法中检测器通常使用光电倍增管。光电倍增管是一种多极的真空光电管,内部有电子倍增机构,内增益*,是目前灵敏度高、响应速度快的一种光电检测器,广泛应用于各种光谱仪器上。
常用光电倍增管有两种结构,分别为端窗式与侧窗式,其工作原理相同。端窗式从倍增管的顶部接收光,侧窗式从侧面接收光,目前光谱仪器中应用较广泛的是侧窗式。
光电倍增管的工作电源应有较高的稳定性。如工作电压过高、照射的光过强或光照时间过长,都会引起疲劳效应。

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