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            北京浩天暉儀器有限公司

            TECHNOLOGY

            當前位置:北京浩天暉儀器有限公司>>技術文章

            • 2021

              05-10

              原子熒光光度法測定石灰、硫磺中的砷含量

              原子熒光光度法測定石灰、硫磺中的砷含量摘要:石灰作為澄清劑和硫磺作為脫色劑是糖廠在生產過程中的生產加工助劑,每年糖廠季都大量使用,在食品安全嚴峻的今天,其砷含量對最終產品有一定影響,采用原子熒光光度計...
            • 2021

              05-08

              材料成分分析方法及典型應用舉例

              材料科學的主要內容就是研究材料的組成與結構、形貌與缺陷等對材料性能的影響,而這些研究與材料分析方法緊密相關。材料成分分析主要是指通過各種檢測手段對樣品的成分進行定性定量的分析。原子吸收光譜法又稱為原子...
            • 2021

              05-06

              原子吸收分光光度計的核查規(guī)程

              原子吸收分光光度計的核查規(guī)程1目的為使原子吸收分光光度計檢測功能在檢定期間內處于正常的工作狀態(tài),確保檢驗結果的準確性和有效性。在儀器設備兩次檢定期間,對該設備進行期間核查,以驗證設備是否保持校準時的狀...
            • 2021

              04-28

              原子熒光法測定幾種常見元素解析

              原子熒光測定元素解析1.砷和銻砷和銻可同時測定;測定砷和銻關鍵是將As(Ⅴ)、Sb(Ⅴ)還原為As(Ⅲ)、Sb(Ⅲ),常用各50g/L硫脲和抗壞血酸作還原劑,可在2-30%的鹽酸、硫酸、硝酸和王水介質...
            • 2021

              04-26

              重金屬原子吸收分析主要存在4大干擾

              重金屬原子吸收分析主要存在4大干擾,分別是:物理干擾、化學干擾、電離干擾、光譜干擾。一般重金屬原子吸收分析中的干擾與消除都可以通過以下幾個方法解決:合理的利用檢測夾縫的寬度、加入適量的試劑、或者直接選...
            • 2021

              04-19

              儀器的靜態(tài)調試

              原子吸收分光光度計儀器的靜態(tài)調試1.設定空心陰極燈燈電流或高性能燈的主回路與輔助回路電流。2.設定光電倍增管供電的負高壓。3.設定儀器的光譜帶寬。4.調整元素燈的燈位置(三燈為自動燈位)。5.設定所測...
            • 2021

              04-15

              不同的角度光譜分為不同的種類

              光譜的種類:物質中的原子、分子處于運動狀態(tài)。這種物質的內部運動,在外部可輻射或吸收能的形式(即電磁輻射)表現(xiàn)出來,而光譜就是按照波長順序排列的電磁輻射。由于原子和分子的運動是多種多樣的,因此光譜的表現(xiàn)...
            • 2021

              04-13

              原子化器構成

              原子化器構成石墨管內可注入試樣,可實現(xiàn)由室溫升至3000℃。石墨爐電源加熱程序設置:計算機控制的加熱電源程序從室溫升到3000℃可分成四個大步驟,即:干燥階段(又可分成8段)、灰化階段(也可分成8段)...
            • 2021

              04-02

              光譜的種類和原子光譜分析

              光譜的種類:物質中的原子、分子處于運動狀態(tài)。這種物質的內部運動,在外部可輻射或吸收能的形式(即電磁輻射)表現(xiàn)出來,而光譜就是按照波長順序排列的電磁輻射。由于原子和分子的運動是多種多樣的,因此光譜的表現(xiàn)...
            • 2021

              03-30

              火焰原子吸收分光光度計使用的注意事項

              火焰原子吸收分光光度計使用的注意事項:1、應放在干燥的房間內,使用時放置在堅固平穩(wěn)的工作臺上,室內照明不宜太強。熱天時不能用電扇直接向儀器吹風,防止燈泡燈絲發(fā)亮不穩(wěn)定。2、為了防止光電管疲勞,不測定時...
            • 2021

              03-29

              原子熒光光度計的檢定、校準工作

              目前,原子熒光光譜分析方法已廣泛應用于衛(wèi)生檢驗、農業(yè)、冶金、地質、環(huán)保、醫(yī)學等多個領域,因而開展原子熒光光度計的檢定、校準工作是計量測試行業(yè)適應分析技術發(fā)展的必然要求。按照JJG939-1998《非色...
            • 2021

              03-25

              冷原子吸收光譜法測定飼料中痕量汞

              摘要本文使用汞原子蒸氣發(fā)生裝置與原子吸收儀聯(lián)用,采用冷原子吸收光譜法測定飼料中的痕量汞。方法檢出限為0.19μg/L;回收率為95%-103%;相對標準偏差為1.9%。該方法簡便、準確度高、重現(xiàn)性好。...
            • 2021

              03-22

              標液的使用經驗——標準曲線

              標液的使用經驗在做標準曲線時實驗標準中一般要求先用稀釋劑把濃的標準物質稀釋成幾個濃度點,然后再取同樣體積的稀釋后的各個濃度點的標物,直接進樣或吸附后再解吸進樣,通過色譜儀檢測,采集相應的譜圖用峰面積對...
            • 2021

              03-08

              應用原子熒光光度計測銻的部分標準

              應用原子熒光光度計測銻的部分標準和注意事項隨著科學技術的發(fā)展,銻(Sb)現(xiàn)已被廣泛用于生產各種阻燃劑、合金、陶瓷、玻璃、顏料、半導體元件、醫(yī)藥及化工等產品。另一方面銻對人體及環(huán)境生物具有毒性作用,銻及...
            • 2021

              03-01

              關于紫外可見分光光度計的幾種分析方法

              紫外可見分光光度計是一種應用很廣的分析儀器。它的應用領域涉及制藥、醫(yī)療衛(wèi)生、化學化工、環(huán)保、地質、機械、冶金、石油、食品、生物、材料、計量科學、農業(yè)、林業(yè)、漁業(yè)等領域中的科研、教學等各個方面,用來進行...
            • 2021

              02-25

              原子吸收分光光度法分析測定金銀礦中的干擾因素及消除方法

              原子吸收分光光度法分析測定金銀礦中的干擾因素及消除方法隨著我國經濟的不斷發(fā)展和國力的不斷壯大,我國對金銀的需求量也在不斷增加,目前較容易開采和挖掘的金銀礦已經日漸減少,難檢測和挖掘的金銀礦漸漸地也都成...
            • 2021

              02-22

              石墨爐檢測升溫程序的四個主要步驟

              石墨爐法的優(yōu)點1)高靈敏度,試樣原子化效率高,不被稀釋,靈敏度比火焰法高得多;2)還原氣氛強,石墨爐加熱后,由于有大量碳存在,還原氣氛強;3)降低干擾,有些干擾元素可在灰化階段除去;4)樣品量少,僅需...
            • 2021

              02-19

              石墨爐原子吸收光譜法優(yōu)缺點分析

              石墨爐原子吸收光譜法優(yōu)缺點分析:石墨爐原子吸收光譜法還具有進樣量少(一般僅需要5~100μl便可進行1次測定)、原子化溫度可自由調節(jié)、試驗操作過程中安全系數高的優(yōu)點。石墨爐的缺點在于其分析范圍較窄,測...
            • 2021

              02-18

              紫外可見分光光度計的基本原理和操作方法

              紫外可見分光光度計屬于精密儀器,在運行過程中因工作環(huán)境、操作方法等原因,其電子和光學元器件的性能可能會發(fā)生改變,進一步影響設備性能,甚至引起設備故障或事故。因此,分析工作者必須了解紫外可見分光光度計的...
            • 2021

              02-05

              原子吸收光譜法的聯(lián)用

              原子吸收光譜法的聯(lián)用分析化學中常采用不同分析手段的結合或聯(lián)用技術,來提高分析靈敏度和檢出限,若電化學與火焰原子吸收法聯(lián)用特征濃度大為降低,測定的靈敏度提高了2個數量級以上,又如電沉積技術與原子吸收光譜...

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