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  • 2024

    11-26

    原子吸收分光光度計是一種精密的分析儀器,用于金屬元素的微量或痕量分析。其操作與維護對于確保測量結果的準確性和儀器的長期穩定運行至關重要。在操作方面,首先需要根據待測元素選擇合適的空心陰極燈,并預熱至穩定。接著,打開儀器及計算機,設置合適的波長、帶寬、燈電流等參數。然后,通過軟件設置分析條件,如精度、重復次數、測量次數和延遲時間等。之后,依次測量標樣并輸入其濃度值,以建立標準曲線。待回歸曲線符合標準后,即可進行樣品的測試。測試過程中需注意避免氣泡的產生,并清洗儀器以避免交叉污染...

  • 2024

    11-25

    在現代工業和制造業中,ROHS檢測儀(RestrictionofHazardousSubstances)扮演著至關重要的角色。它主要用于檢測電子產品中的有害物質,確保其符合歐盟RoHS指令的要求。然而,再先進的設備如果沒有良好的維護和保養,也無法發揮其應有的效能。因此,保養好ROHS檢測儀才是硬道理。一、定期校準與驗證該檢測儀的核心在于其高精度的檢測能力。為了確保檢測結果的準確性,定期校準和驗證是很關鍵的。通常建議每半年或一年進行一次專業校準。這不僅能夠延長設備的使用壽命,還...

  • 2024

    11-13

    隨著環保意識的不斷提高,ROHS2.0標準已成為電子電氣產品進入市場的重要門檻。ROHS2.0檢測儀作為一種專業的檢測設備,能夠快速、準確地檢測電子產品中的有害物質含量。然而,面對市場上琳瑯滿目的檢測儀,如何選購一款合適的設備成為了許多用戶的難題。本文將為大家介紹一些選購ROHS2.0檢測儀的技巧,幫助大家做出明智的選擇。1.確定檢測需求在選購檢測儀之前,首先需要明確自己的檢測需求。不同的產品和行業對檢測的要求不同,因此需要根據具體的應用場景來選擇合適的檢測儀。檢測對象:確定...

  • 2024

    11-6

    原子吸收分光光度計是一種廣泛應用于化學、醫藥、環境監測等領域的重要分析儀器,用于測定樣品中的金屬元素和離子。為了確保原子吸收分光光度計的正常運行和高效使用,需要遵循以下幾點規范操作。首先,準備工作要做好。在使用之前,需要準備好所需的試劑和樣品,并按照實驗方案進行預處理。例如,需要確保試劑和樣品的純度和質量,避免雜質和污染物的影響。此外,還需要準備好必要的防護用品,如手套、口罩、護目鏡等,以確保實驗的安全性。其次,操作步驟要規范。根據光度計的說明書和操作手冊,按照步驟進行操作。...

  • 2024

    10-28

    原子吸收分光光度計是一種基于原子吸收光譜技術的分析儀器,其結構與工作原理如下:結構原子吸收分光光度計主要由光源、原子化器、單色器、檢測器和數據處理與顯示系統五部分組成。光源:通常采用空心陰極燈,用于發射待測元素的特征譜線。原子化器:提供能量使試樣干燥、蒸發并轉化為所需的基態原子蒸汽。常見的原子化器有火焰原子化器和石墨爐原子化器。單色器:用于將所需的特征譜線與干擾譜線分開,選擇目標波長的光線。檢測器:將光信號轉化為電信號,用于測量吸收后的光強度。數據處理與顯示系統:記錄數據,進...

  • 2024

    9-3

    原子吸收分光光度計,作為一種高精度的化學分析儀器,其技術原理與應用領域均展現出的魅力。該技術基于原子吸收光譜法,通過測量物質中金屬元素原子對特定波長光的吸收強度,來確定其含量。當光源發出特定波長的光照射到樣品時,樣品中的金屬元素原子會吸收與其特定能級躍遷相對應的光,從而導致光強度的減弱。通過測量這種光強度的變化,可以精確計算出樣品中金屬元素的含量。在應用方面,原子吸收分光光度計展現了廣泛的適應性和強大的功能。它廣泛應用于環境監測領域,用于檢測水體、土壤和大氣中的重金屬等有害物...

  • 2024

    8-2

    是確保其正常運行和延長使用壽命的重要環節。以下是一份簡要的維護與故障排查指南:維護指南日常清潔:定期檢查并清潔噴霧器、霧化室和燃燒器,防止樣品殘留和腐蝕。使用脫脂棉蘸無水乙醇擦拭空心陰極燈的石英窗,保持其清潔無污。部件檢查:檢查霧化器的金屬毛細管是否暢通,如有堵塞可用細金屬絲疏通。檢查燃燒器縫口是否積鹽,如有需及時清理,確保火焰穩定。光源維護:空心陰極燈需要預熱,燈電流應緩慢升至規定值,避免突然升高。不常用的空心陰極燈應定期點燃,以保持其性能。供氣系統:檢查供氣管道是否漏氣,...

  • 2024

    7-3

    工作原理:原子吸收分光光度計(AAS),也稱為原子吸收光譜儀,是一種基于物質基態原子蒸汽對特征輻射吸收作用來進行金屬元素分析的設備。其工作原理主要基于原子在特定波長處的吸收特性。當光源(如空心陰極燈)發出特定波長的光,經過光學系統準直和分光后,照射到樣品室中的待測樣品上。樣品中的金屬元素原子會吸收與其共振頻率匹配的光線,從基態躍遷到激發態。隨后,這些原子在極短時間內返回基態,并釋放出熒光,其強度與待測元素的濃度成正比。通過檢測器測量熒光強度的變化,可以計算出樣品中金屬元素的含...

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