Grundprinzipien
Das Atomabsorptionsspektrometer führt eine elementare quantitative Analyse der Absorptionseigenschaften eines bestimmten Wellenlängenlichts auf der Grundlage von Atomen durch. Wenn die charakteristische Spektrallinie, die von der Lichtquelle emittiert wird, durch den Atomdampf des zu messenden Elements passiert, wird das Atom das Licht dieser charakteristischen Wellenlänge absorbieren, wenn die Energie, die der Wellenlänge entspricht, der der Energie entspricht, die für den Übergang des Atoms in den angeregten Zustand benötigt wird, und die äußeren Elektronen übergehen vom Grundzustand in den angeregten Zustand. Durch die Messung des Grades der Intensitätsverschwächung nach Absorption der Charakteristiklinie und in Kombination mit dem Lambert-Biers-Gesetz (A = KCL, wobei A die Absorption, K die Konstante, C die Probenkonzentration und L die Lichtstrecke bedeutet) kann der Gehalt der zu messenden Elemente in der Probe bestimmt werden. Diese Methode verfügt über hohe Empfindlichkeit, Selektivität und Genauigkeit und eignet sich für die Spuren- und Spurenelementanalyse.
Optische Systementwicklung
Das optische System ist der Kern des Atomabsorptionsspektrometers und besteht aus vier Modulen: Lichtquelle, Atomizator, Spektralsystem und Detektor:
Lichtquelle: Verwenden Sie eine hohle Katodenlampe oder eine pollose Entladungslampe als scharfe Linienlichtquelle, um eine charakteristische Spektrallinie zu emittieren, die in hohem Maße mit der Absorptionslinie des zu messenden Elements übereinstimmt. Zum Beispiel emittieren Blei-Hohlkathodenluchten 283,3 nm-Licht mit einer halben Breite von nur 0,002 nm, um sicherzustellen, dass sich die Energie auf die Zielabsorptionsleitung konzentriert und Hintergrundstörungen vermieden werden.
Atomizator: Konvertiert eine Probe in ein gasförmiges Grundatom. Der Flammenatomisator zerstäubt und löst die Probe durch hochtemperaturiges Gas (z. B. Acetylen-Luft-Flammentemperatur bis zu 2300 °C); Der Atomizator des Graphenofens verwendet das Verfahren zur Erwärmung, die in drei Phasen getrocknet, gegraut und atomisiert wird, um die Probe auf 3000 ° C zu erhitzen und die hohe Empfindlichkeit der Spurenelemente (z. B. 0,001 μg / g Cadmium) zu erkennen.
Spektralsystem: Mit dem Raster als Kern wird das zusammengesetzte Licht durch den Diffraktionseffekt in einfarbiges Licht aufgespalten. Mittelstufenraster in Kombination mit Prisma-Kreuzdiffusionstechnologie ermöglicht eine Auflösung von 0,001 nm im Wellenlängenbereich von 190 bis 900 nm, um die Absorptionsleitung des zu messenden Elements von der benachbarten Interferenzleitung genau zu trennen.
Detektor: Der Photoelektromultiplikator (PMT) ist der Kern des herkömmlichen Detektors, dessen Photokathode Photoelektronen emittiert, nachdem sie einfarbiges Licht empfängt, und verstärkt wird, um schließlich ein elektrisches Signal zu liefern, das mit dem Licht umgekehrt ist, um die Anforderungen der Spuranalyse auf ppb-Ebene zu erfüllen.