原子吸收分光光度計(jì)該系列儀器由計(jì)算機(jī)通過USB2.0標(biāo)準(zhǔn)接口對(duì)其進(jìn)行功能控制和數(shù)據(jù)處理,自動(dòng)化程度高;
具備多種安全防護(hù)措施,操作安全可靠;簡(jiǎn)單方便的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),人性化的軟件操作界面,使您的操作得心應(yīng)手。
性能特點(diǎn)
主機(jī)
1、全反射消色差光學(xué)系統(tǒng)。
采用輪胎鏡代替凸透鏡作為儀器的光學(xué)聚焦設(shè)備,有效解決了不同元素焦點(diǎn)不同的色差問題,提高了光學(xué)系統(tǒng)效率。
2、C-T型單色器。
采用1800線/mm、閃耀波長(zhǎng)230nm光柵分光系統(tǒng)。
3、八元素?zé)魺羲?/p>
八只燈分別配備八路獨(dú)立燈電源,一燈工作,較多可以七燈預(yù)熱,節(jié)省了換燈和預(yù)熱時(shí)間,使元素測(cè)量更加快捷方便。
4、全自動(dòng)化設(shè)計(jì)。
除主機(jī)電源開關(guān)外,儀器全部功能通過計(jì)算機(jī)監(jiān)測(cè)與控制。
5、USB2.0通訊方式。
業(yè)內(nèi)率先采用USB2.0通信接口,提升了通信速度,兼容較新計(jì)算機(jī)系統(tǒng)。
6、背景校正系統(tǒng)。
具備氘燈與自吸收兩種背景校正模式,背景信號(hào)1A時(shí),扣背景能力30倍以上。
7、外觀采用流線型鈑金工藝設(shè)計(jì),簡(jiǎn)約時(shí)尚,美觀大方
8、自主知識(shí)產(chǎn)權(quán),功能完善,性能強(qiáng)大的分析軟件。
人性化的操作界面,讓您的操作易如反掌,可切換中英文Windows風(fēng)格軟件界面,可在Windows XP, Windows 7等操作系統(tǒng)下完美運(yùn)行,全自動(dòng)定性、定量分析,自動(dòng)計(jì)算元素含量,自動(dòng)生成測(cè)試報(bào)告。
分光光度法是指應(yīng)用分光光度計(jì)的分析方法,具有靈敏、準(zhǔn)確、快速及選擇性好等特點(diǎn)。
通常所測(cè)樣品溶液濃度下限可達(dá)10-6~10-5mol/L,適用于測(cè)定食品中的微量組分(如肉制品中的亞硫酸鹽、糖果中的二氧化硫等)。
原理
物質(zhì)對(duì)光的選擇性吸收
當(dāng)光束照射到物質(zhì)上時(shí),光與物質(zhì)發(fā)生相互作用,產(chǎn)生反射、散射、吸收或透射。
若被照射的是均勻溶液,光的散射可以忽略。
溶液顏色的產(chǎn)生
當(dāng)一束白光通過某一有色溶液時(shí),一些波長(zhǎng)的光被溶液吸收,另一些波長(zhǎng)的光則透過溶液。
透射光或反射光刺激人眼使人感到顏色的存在。
人把自身能感覺到的光定義為可見光。
在可見光區(qū),不同波長(zhǎng)的光呈現(xiàn)不同的顏色,因此溶液的顏色由透射光的波長(zhǎng)所決定。
透射光與吸收光可組成白光,故稱這兩種光互為補(bǔ)色光,兩種顏色互為補(bǔ)色。
光吸收的本質(zhì)
當(dāng)一束光照射到某物質(zhì)或其溶液時(shí),組成該物質(zhì)的分子、原子或離子與光子發(fā)生“碰撞”;
光子的能量就轉(zhuǎn)移到分子、原子或離子上,是這些粒子由最低能態(tài)(基態(tài))躍遷到較高能太(激發(fā)態(tài)),這個(gè)作用稱為物質(zhì)對(duì)光的吸收。
被激發(fā)的粒子約在10-8s后回到基態(tài),并以熱或熒光等形式釋放出能量。
分子、原子或離子具有不連續(xù)的量子化能級(jí),僅當(dāng)照射光光子的能量hυ,與被照射物質(zhì)粒子的基態(tài)和激發(fā)態(tài)能量之差相當(dāng)時(shí),才能發(fā)生吸收。
不同物質(zhì)微粒由于結(jié)構(gòu)不同而具有不同的量子化能級(jí),其基態(tài)和激發(fā)態(tài)能量差也不相同。
所以物質(zhì)對(duì)光的吸收具有選擇性。
吸收曲線
吸收曲線,也稱為吸收光譜,描述了物質(zhì)對(duì)不同波長(zhǎng)的光的吸收能力。
將不同波長(zhǎng)的光透過某一固定濃度和厚度的有色溶液,測(cè)量每一波長(zhǎng)下有色溶液對(duì)光的吸收程度(即吸光度);
然后以波長(zhǎng)為橫坐標(biāo),以吸光度為縱坐標(biāo)作圖,繪制的曲線即為吸收曲線。
不同濃度的同一物質(zhì),在吸收峰附近的吸光度隨著濃度增加而增大,但最大吸收波長(zhǎng)不變。
若在最大吸收波長(zhǎng)處測(cè)定吸光度,則靈敏度最高。
因此,吸收曲線是分光光度法中選擇測(cè)定波長(zhǎng)的重要依據(jù)。
光吸收基本定律
即朗伯-比爾定律:
當(dāng)一束平行單色光通過液層厚度為b的有色溶液時(shí),溶質(zhì)吸收了光能,光的強(qiáng)度就要減弱。
溶液的濃度越大,通過的液層厚度越大,入射光越強(qiáng),則光被吸收的越多,光強(qiáng)度的減弱也越顯著。
該定律是紫外可見分光光度法等各類吸光光度法定量分析的依據(jù),是由實(shí)驗(yàn)觀察得到的,不僅適用于溶液,也適用于其他均勻非散射的吸光物質(zhì)。
A=lg(I/I0)=εbc
A-吸光度;
I0-入射光強(qiáng)度,cd;
I-透射光強(qiáng)度,cd;
ε-吸光系數(shù),L/(mol˙cm);
b-液層厚度(光程長(zhǎng)度),cm;
c-有色溶液的濃度,mol/L。
其物理意義為:
當(dāng)一束平行單色光通過單一均勻、非散射的吸光物質(zhì)溶液時(shí),溶液的吸光度與溶液濃度和液層厚度的乘積成正比。
式中ε是吸光物質(zhì)在特定波長(zhǎng)和溶劑的情況下的一個(gè)特征常數(shù),數(shù)值上等于濃度為1mol/L的吸光物質(zhì)在1cm光程中的吸光度。
ε是吸光物質(zhì)吸光能力的量度,ε值越大,方法的靈敏度越高。
由實(shí)驗(yàn)結(jié)果計(jì)算ε時(shí),常以被測(cè)物質(zhì)的總濃度代替吸光物質(zhì)的濃度,實(shí)際上時(shí)表觀摩爾吸光系數(shù)。
在多組分體系中,如果各種吸光物質(zhì)之間沒有相互作用,體系的總吸光度等于各組分吸光度之和,即吸光度具有加和性。
透光度T是透射光強(qiáng)度I與入射光強(qiáng)度I0之比,即:
T=I/I0
因此:A=lg(1/T)