自动化液体分配
首页 > 元素分析 > 原子吸收光谱仪
Atomic Absorption Spectroscopy

原子吸收光谱仪



原子吸收光谱仪

随着食品和药品安全、临床诊断和环境取样等领域的应用检测技术不断要求更高的精密度和准确性,原子吸收光谱(AAS)逐渐成为普遍的化学分析技术,应用到很多化学分析领域。原子吸收光谱仪可用于分析某一样品溶液中超过70个不同的元素的浓度,使其在任何需要可靠的测量和重复性的实验过程中,成为一种实用有价值的工具。

原子吸收光谱根据郎伯-比尔定律来确定样品中化合物的含量。已知所需样品元素的吸收光谱和摩尔吸光度,以及每种元素都将优先吸收特定波长的光,因为每种元素需要消耗一定的能量使其从基态变成激发态。检测过程中,基态原子吸收特征辐射,通过测定基态原子对特征辐射的吸收程度,从而测量待测元素含量。原子吸收技术对很多应用领域产生重大影响,已经成为科学家们以及测试人员每天都使用的技术该项技术将会对很多应用领域产生重大影响,也许一开始仅有一个科研人员使用,最后将发展成为主流科学家们每天都使用的技术。

在使用原子吸收光谱仪进行分析之前,有些样本需先通过微波消解,以确保准确的测量分析物,它可以通过使用高效率的酸辅助微波消解系统来执行。Aurora公司生产的Trace 1300原子吸收光谱仪包括火焰型、石墨炉、蒸气/氢化物产生原子化器三种配置类型。而价格实惠的AI 500 原子吸收光谱仪则包括火焰型、火焰/蒸气/氢化物产生原子化器两种类型。样品被从空心阴极灯(HCL)中射出来的光所照亮,并发射该种元素特定波长的光谱。内置检测系统会检测有无样品存在的情况下,光的辐射强度,计算两者的比值,然后分析出元素浓度。

背景校正技术,如自吸收(史密斯- Hieftje)校正法和D2灯背景校正法,两者都是调整分子吸收光谱重叠的,缺少这两者将会导致错误的原子吸收率。因此,TRACE系列原子吸收光谱仪都具备自吸收和D2灯背景校正方式,极大地提高了仪器在广泛应用过程中的精确度和可信度。

汞和金属氢化物砷铅,均可使用Aurora生产的蒸气氢化物发生器原子吸收光谱仪测定。VG 411氢化物发生器增强了原子吸收光谱仪的灵敏度,减少感染,使其能在极低的检测限的范围进行亚痕量的金属氢化物的测定。Aurora颠覆传统的设计,实现了氢气和冷蒸汽结合的最优化的测试效果。这项举措有重大意义, 尤其是在食品和水安全领域重金属的含量的测定方面,因为它们需要准确的可重现的结果。Aurora公司确保每款原子吸收光谱仪在任何使用中都能保证高精确性和可靠性。需要高度依赖原子吸收光谱技术行业的有药物研发使其能在极少量的范围内检测出微量的金属氢化物。Aurora颠覆传统的设计,实现了氢气和冷蒸汽结合的最优化成果。这项举措有重大意义, 尤其是在食品和水安全领域重金属的含量是需要准确无误测定出来的。Aurora公司确保每款原子吸收光谱仪在任何使用中都能保证高精确性和可靠性。此外,其他需要高度依赖原子吸收光谱技术的有药物研发,冶金,采矿业,石油工业,保健和医疗服务,法医科学,临床诊断,食品安全,农业和环境监测等行业。为满足日益增长的原子吸收光谱仪的市场需求,Aurora公司致力于提供能进行精确分析检测物且结果可再现性的原子吸收光谱仪,期望能推动上述行业的进步与发展。