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原子荧光光谱仪介绍

非共振原子荧光当激发原子的辐射波长与受激原子发射的荧光波长不相同时,产生非共振原子荧光。非共振原子荧光包括直跃线荧光、阶跃线荧光与反斯托克斯荧光,直跃线荧光是激发态原子直接跃迁到高于基态的亚稳态时所发射的荧光,如Pb405.78nm。只有基态是多重态时,才能产生直跃线荧光。阶跃线荧光是激发态原子先以非辐射形式去活化方式回到较低的激发态,再以辐射形式去活化回到基态而发射的荧光;或者是原子受辐射激发到中间能态。

原子荧光光谱仪详情

系统采用气作为动力源 ,实现进液 、计量、 排液功能自动化 ,无需人工维护 。气动流路系统代替蠕动泵系统 ,避免了蠕动泵进液带来的脉动、 泵管形变造成的进样误差。载流管和还原剂管采 用优异的耐化学稳定性的 FEP 管 ,无需更换。气源式顺序注射系统实现样品在线自动稀释 ,进样系统在线多重清洗 ,避免样品残留和高浓度样品 对管路的污染 ,充分保证分析测试的可靠性 。全封闭式的储液瓶 ,减缓了还原剂的分解速度 ,保障了长期测量的稳定性。

原子荧光光谱仪

双光束光学系统一一保障仪器长时间工作的稳定性

的双光束光路设计实现同一采集样品及参比信号 ,克服了单光束仪器光源及温漂对测量结果的影响 ,突破了一直以来制约着原子荧光光度计发展的技术瓶颈 ,降低了激发光源的要求 ,保障测量结呆的稳定性。

 卷流式气液分离器一一样品充分反应,提高分析结果的重现性

 磁力搅拌氢化物发生器改变了现有原子荧光进样系统的反应方式 ,简化了原子荧光仪器的流路结构 ,样品与还原剂通过三通直接注入气液分离器 ,磁力搅拌形成卷流 ,使样品和还原剂混合更加充分 ,反应更加完全 ,有效提高发生物的带出效率和传输效率 ,提高分析结果的重现性。

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