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原子荧光光谱仪器分析佳的条件

灯电流的挑选灯的辐射强度直接影响荧光强度,原子荧光光谱仪用的元素灯工艺特别,与原子吸收分光光度计元素灯不同,它允许瞬时大电流而不会发生自吸,一般用推荐值即可,对双阴极灯能够经过调整主阴极和辅阴极的电流份额来调节灯能量,灯电流的调节与高压没有任何关系,它与原子吸收不同,灯电流越大发生的荧光强度信号越大,也便是灵敏度越高,一般主阴极电流对信号灵敏度起首要效果。关于Hg灯,因为其工艺特别并且是阳极灯,使用时好不要超过推荐值。元素灯或包装盒上标明的是大平均作业电流,而原子荧光光谱仪软件上设定的电流是脉冲峰值电流,例如设定100mA作业电流,其实际的平均电流在3mA左右。





原子荧光光谱仪的特点

1、低温原子化点火

炉丝寿命更长,火焰更稳定。

2、屏蔽式石英管原子化器

有效减少荧光猝灭现象的发生,显着提高测试灵敏度,改善仪器信噪比。

3、操作软件

本仪器配备自主知识产权,功能强大的原子荧光软件工作站,拥有人性化的操作界面,双道原子荧光光度仪多少钱,中英文切换Windows界面操作系统,全自动定性、定量分析,自动计算样品含量,自动生成测试报告等功能,让您的操作轻松惬意。



原子荧光检测技术的不确定性分析

原子荧光检测技术中所产生的不确定因素有很多,其中包括测量仪器不够精密、环境条件的干扰、人员操作不当等等,从而使实验室间的测量结果具有可比性。在上述引起不确定性的因素当中,绝大多数都是由于在检测实验操作过程中产生的误差所引起的,通常情况下与方法的固有偏差无关。 偏差整体控制与影响结果方法参数的控制有着密切的关系。同时从各个不确定度分量对测量不确定度大小的对比来看,含量测定不确定度的主要因素是测量试液中元素含量与重复性引发的不确定度。所以,在日常测量过程中,我们必须随时调整仪器,保证试验中实验仪器的良好性,以避免或减少以上所述的不确定度分量。 计算不确定度分量大致可分为随机变化估计、回收不确定度估计、总性能研究的不确定度等。由于称量过程而引起的不确定度,实验时,我们将天平的灵敏度进行调整,测量的可能值区间为半个区间,全自动原子荧光光度仪多少钱,由误差引起不确定度。重复称量引起的不确定度,实验时将砝码放在天平上反复称量,观察变动性标准差引入标准不确定度。 在使用比色管定容消化液时也可能产生不确定度,比色管和溶液温度与校正时的温度不同同样会引起检测体积的不确定度。使用比色管引起不确定度时,原子荧光光度仪多少钱,包括标准不确定度和相对不确定度,温度引起的误差不确定度与重复测量引起的误差不确定度。但在实验时我们常常会忽略稀释对不确定度的影响。在实际使用原子荧光光度计测量时,仪器自校准是保证其检测质量的一项重要手段。



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