原子吸收光谱仪如何调整最佳运行状态?在我们的实验过程中,运营原子吸收光谱仪时,可以通过调整一些项目来让机器达到最佳的运行状态的,这样可以有效保证实验的结果,还能提高效率,减伤机器的损伤,那么原子吸收光谱仪如何调整最佳运行状态?下面就带大家一起来了解一下。
在原子吸收光谱仪运行时,我们可以通过调节以下这些来让仪器达到最佳运行状态:
(1)分析线。一个元素若有多条分析线,通常采用灵敏线,但也要根椐样品中被测元素的含量来选择。例如测定钴时,为了得到高灵敏度,应使用240.7nm谱线,但要得到较高精度,而且钴的含量较高时,使用较强的352.7nm谱线。也要考虑干扰问题。如测定铷时,为了消除钾、钠的电离干扰,可用798.4nm代替780.0nm。测定铅时,为了克服短波区域的背景吸收和噪声,不使用217.0nm灵敏线而用283.3nm谱线。
(2)光谱通带。它是指单色器出口狭缝包含波长的范围。Δλ=DxS,Δλ为通带,D为线色散率倒数,S为出口狭缝宽度。选择的原则:在能将邻近分析线的其他谱线分开的情况下,应尽可能采用较宽的通带,可提高信噪比,对测定有利。对于有复杂谱线的元素来说,如铁、钴、镍等,要求选择较窄的通带,否则会带来光谱干扰、灵敏度下降、工作曲线弯曲。
(3)灯电流。在保证仪器的稳定前提条件下,采用较低的电流,可提高测定灵敏度和延长灯的使用寿命。对大多数元素而言,应采用额定电流的40%~60%。
(4)对光。在调节燃烧头时,使其缝口正好在光束的中央,升高或降低燃烧器,使光束正好在缝口上方。点燃火焰,吸入一个标准溶液,对燃烧器再进行调节直到获得最大吸收。
(5)火焰的分类选择。吸入一个标准溶液,固定助燃气的流量,逐步改变燃气的流量,使得到最大的吸收值和稳定的火焰,也要有利于减少干扰。
(6)燃烧器高度。选择燃烧器高度也就是选择火焰的区域。首先从灵敏度和稳定性来考虑选择适宜的高度;遇到干扰时再改变其高度以设法避免干扰。若干扰仍然存在,应考虑采用其他消除干扰的方法。
以上就是在原子吸收光谱仪运行时达到最佳状态的一些可以调节的地方,做好仪器的调节工作可以提高实验的准确性,同时减少仪器的损耗,提高仪器的使用寿命。如需继续了解原子吸收光谱仪相关消息或者更多相关资讯,欢迎阅读《原子吸收光谱仪市场价格多少,你买贵了吗「今日市场价格行情分析」》。