簡(jiǎn)要描述:水泥原子吸收光譜儀廠家 又稱水泥原子吸收分光光度計(jì),根據(jù)物質(zhì)基態(tài)原子蒸汽對(duì)特征輻射吸收的作用來(lái)進(jìn)行金屬元素分析空白區。它能夠靈敏可靠地測(cè)定微量或痕量元素。原子吸收分光光度計(jì)一般由四大部分組成密度增加,即光源(單色銳線輻射源)應用優勢、試樣原子化器、單色儀和數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)(包括光電轉(zhuǎn)換器及相應(yīng)的檢測(cè)裝置)信息化。
品牌 | 精測(cè) | 扣背景技術(shù) | 氘燈+自吸收扣背景 |
---|---|---|---|
檢測(cè)器類 | 光電倍增器 | 光學(xué)系統(tǒng) | 單光束 |
單色元件 | 平面光柵 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
儀器種類 | 火焰 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 地礦,建材/家具,道路/軌道/船舶,鋼鐵/金屬,綜合 |
水泥原子吸收光譜儀廠家
應(yīng)用:原子吸收光譜分析現(xiàn)已廣泛用于各個(gè)分析領(lǐng)域,主要有四個(gè)方面:理論研究;元素分析;有機(jī)物分析;金屬化學(xué)形態(tài)分析
1. 理論研究中的應(yīng)用:
原子吸收可作為物理和物理化學(xué)的一種實(shí)驗(yàn)手段全方位,對(duì)物質(zhì)的一些基本性能進(jìn)行測(cè)定和研究信息。
電熱原子化器容易做到控制蒸發(fā)過(guò)程和原子化過(guò)程,所以用它測(cè)定一些基本參數(shù)有很多優(yōu)點(diǎn)管理。
用電熱原子化器所測(cè)定的一些有元素離開(kāi)機(jī)體的活化能廣泛關註、氣態(tài)原子擴(kuò)散系數(shù)、解離能、振子強(qiáng)度顯示、
光譜線輪廓的變寬、溶解度大局、蒸氣壓等豐富內涵。
2. 元素分析中的應(yīng)用:
原子吸收光譜分析,由于其靈敏度高效率和安、干擾少就能壓製、分析方法簡(jiǎn)單快速,現(xiàn)巳廣泛地應(yīng)用于工業(yè)不同需求、農(nóng)業(yè)業務指導、生化、地質(zhì)發展空間、
冶金創造性、食品、環(huán)保等各個(gè)領(lǐng)域深化涉外,目前原子吸收巳成為金屬元素分析的強(qiáng)有力工具之一全會精神,而且在許多領(lǐng)域巳作為標(biāo)準(zhǔn)
分析方法。 原子吸收光譜分析的特點(diǎn)決定了它在地質(zhì)和冶金分析中的重要地位又進了一步,它不僅取代了許多一般的濕法化
學(xué)分析智能化,而且還與X- 射線熒光分析,甚至與中子活化分析有著同等的地位。
目前原子吸收法巳用來(lái)測(cè)定地質(zhì)樣品中70多種元素綜合措施,并且大部分能夠達(dá)到足夠的靈敏度和很好的精密度多元化服務體系。
鋼鐵、合金和高純金屬中多種痕量元素的分析現(xiàn)在也多用原子吸收法攜手共進。 原子吸收在食品分析中越來(lái)越廣泛實力增強。
食品和飲料中的20多種元素巳有滿意的原子吸收分析方法。生化和臨床樣品中必需元素和有害元素的分析現(xiàn)
巳采用原子吸收法擴大公共數據。有關(guān)石油產(chǎn)品、陶瓷、農(nóng)業(yè)樣品設計標準、藥物和涂料中金屬元素的原子吸收分析的文獻(xiàn)報(bào)道近些年
來(lái)越來(lái)越多深度。水體和大氣等環(huán)境樣品的微量金屬元素分析巳成為原子吸收分析的重要領(lǐng)域之一。
利用間接原子吸收法尚可測(cè)定某些非金屬元素經過。
3. 有機(jī)物分析中的應(yīng)用:
利用間接法可以測(cè)定多種有機(jī)物帶來全新智能。8- 羥基喹啉(Cu)、醇類(Cr)核心技術體系、醛類(Ag)提供有力支撐、酯類(Fe)、酚類(Fe)配套設備、聯(lián)乙酰(Ni)發展成就、
酞酸(Cu)、脂肪胺(co)建議、氨基酸(Cu)優勢、維生素C(Ni)、氨茴酸(Co)、雷米封(Cu)品率、甲酸奎寧(Zn)、有機(jī)酸酐(Fe)推進高水平、
苯甲基清霉素(Cu)高質量發展、葡萄糖(Ca)、環(huán)氧化物水解酶(PbO形勢、含鹵素的有機(jī)化合物(Ag)等多種有機(jī)物攻堅克難,
均通過(guò)與相應(yīng)的金屬元素之間的化學(xué)計(jì)量反應(yīng)而間接測(cè)定。
4. 金屬化學(xué)形態(tài)分析中的應(yīng)用:
通過(guò)氣相色譜和液體色譜分離然后以原子吸收光譜加以測(cè)定高效節能,可以分析同種金屬元素的不同有機(jī)化合物相關。
例如汽油中5種烷基鉛,大氣中的5種烷基鉛基地、烷基硒影響力範圍、烷基胂大力發展、烷基錫,水體中的烷基胂雙向互動、烷基鉛集成技術、烷基揭、
烷基汞生產效率、有機(jī)鉻設計,生物中的烷基鉛、烷基汞至關重要、有機(jī)鋅、有機(jī)銅等多種金屬有機(jī)化合物發展,
均可通過(guò)不同類型的光譜原子吸收聯(lián)用方式加以鑒別和測(cè)定改進措施。
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