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ICP-OES(电感耦合等离子体发射光谱仪)的使用需严格把控样品前处理、仪器操作、安全防护三大环节,任何环节的疏漏都可能导致数据偏差或设备损坏,核心注意事项可按操作流程分类。一、样品前处理注意事项样品前处理是保证检测准确性的基础,需重点关注纯度、状态和兼容性。避免污染:所有接触样...
一、什么是ICP-AES?电感耦合等离子体发射光谱仪,通常简称为ICP-OES或ICP-AES,是一种用于元素定性、半定量和定量分析的分析技术。电感耦合等离子体:指用于激发样品的“光源”,它是一个通过高频电磁场(电感耦合)维持的、温度很高的惰性气体(通常是氩气)放电体——等离子体。发射光谱:指其检测原理。样品中的元素在等离子体中被激发,跃迁到高能态,当它们回到低能态时,会释放出特定波长的光(发射光谱)。通过分析这些“指纹”般的特征光谱,就可以确定样品中含有哪些元素以及它们的含...
双光束与单光束紫外分光光度计的光路设计是两者最核心的差异,直接决定了测量原理、稳定性和效率的不同。以下将分别拆解两种仪器的光路结构(按“光的传播顺序”详细说明),并通过对比突出关键区别。一、单光束紫外分光光度计:“单一光路,分步测量”单光束的核心特点是仅有1条完整光路,参比溶液和样品溶液需“共用同一条光路”,通过“先测参比、再测样品”的分步方式完成测量。其光路结构按顺序可拆解为5个关键??椋咛迦缦拢旱ス馐饴方峁梗ò创ニ承颍汗庠茨?椋禾峁┳贤?可见光(通常为氘灯:190...
ICP-OES的“稳健性”(robustness)是指仪器在复杂样品基质(如高盐、高有机样品)或操作条件波动(如功率、雾化气流速变化)下,仍能保持稳定的激发/电离条件、一致的谱线强度及可靠的检测结果的能力。稳健的仪器需有效抵抗外界干扰,确保分析数据的重复性和准确性。1991年,Mermet守次引入了评价ICP-OES等离子体稳健性的指标。文章选定了镁元素(Mg)作为目标对象,其离子线(MgII,280.270nm)与原子线(MgI,285.213nm)的强度比直接关联电离平衡...
在检测领域,有四大名谱,分别为色谱、光谱、质谱、波谱,在检测特色和适用范围上各有不同,但总有一款适合你!质谱:分析分子、原子、或原子团的质量的,可以推测物质的组成,一般用于定性分析较多,也可定量。色谱:是一种兼顾分离与定量分析的手段,可分辨样品中的不同物质。光谱:定性分析,确定样品中主要基团,确定物质类别。从红外到X射线,都是光谱,其应用范围差别很大,是对分子或原子的光谱性质进行分析解析的。波谱:通常指四个波谱,核磁共振(NMR),物质粒子的质量谱-质谱(MS),振动光谱-红...
选择扫描型紫外分光光度计时,需要综合考虑应用需求、仪器性能、操作便捷性等多个方面,以下是详细介绍:一、明确应用需求分析物质类型:不同的物质在紫外-可见光区有不同的吸收特性。如果主要分析的是具有共轭双键、芳香族化合物等在紫外区有特征吸收的物质,对仪器在紫外区的性能要求就较高;若涉及可见光区的分析,如一些有色物质的定量测定,则要关注仪器在可见光区的表现。分析目的定性分析:若主要用于物质的定性鉴定,如确定未知化合物的结构或种类,需要仪器具有较高的分辨率和准确的光谱扫描功能,能够清晰...
AAS(原子吸收光谱)、AES(原子发射光谱)、AFS(原子荧光光谱)是三种常见的光谱分析技术,在食品、化工、环境等领域具有广泛的用途,由于其原理相近,结构类似,很多初学者对于这三种技术难以参透,本文就带大家辨一辨这“光谱三兄弟”?!肮馄兹值堋奔蚪锳AS(原子吸收光谱):基于气态的基态原子外层电子对紫外光和可见光的吸收为基础的分析方法。当元素的特征辐射通过该元素的气态基态原子区时,部分光被蒸气中基态原子共振吸收而减弱,通过单色器和检测器测得特征谱线被减弱的程度,即吸光度,根...
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