红外吸收光谱仪原理

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红外吸收光谱仪原理相关的仪器

  • 仪器简介:■ 红外吸收光谱测量范围:2-10µ m(MCT)/1-5.5µ m(InSb)■ 时间分辨率:50ns(MCT)/25ns(InSb)■ 碳化硅红外辐射源,波长范围1-16µ m■ 镀金反射镜,增加红外光收集效率■ 红外辐射源既可做为加热源,又可做为光谱透射测量的辐射源■ 既可测量通过样品的连续光谱透射(吸收),也可测量时间分辨红外光谱技术参数:■ 红外吸收光谱测量范围:2-10µ m(MCT)/1-5.5µ m(InSb)■ 时间分辨率:50ns(MCT)/25ns(InSb)■ 碳化硅红外辐射源,波长范围1-16µ m■ 镀金反射镜,增加红外光收集效率■ 红外辐射源既可做为加热源,又可做为光谱透射测量的辐射源■ 既可测量通过样品的连续光谱透射(吸收),也可测量时间分辨红外光谱主要特点:■ 红外吸收光谱测量范围:2-10µ m(MCT)/1-5.5µ m(InSb)■ 时间分辨率:50ns(MCT)/25ns(InSb)■ 碳化硅红外辐射源,波长范围1-16µ m■ 镀金反射镜,增加红外光收集效率■ 红外辐射源既可做为加热源,又可做为光谱透射测量的辐射源■ 既可测量通过样品的连续光谱透射(吸收),也可测量时间分辨红外光谱
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  • 产品关键词:电吸收谱、电场诱导吸收光谱、电荷注入吸收光谱、EIEAS、CIEAS、电荷调制吸收谱、斯塔克效应、带隙测定、激子态、量子阱子带跃迁、电场诱导效应、注入电荷诱导效应▌ 产品简介电吸收光谱仪(EAS)是一种通过测量样品在施加电场时对光的吸收变化来研究半导体和其他材料属性的技术。通过电吸收光谱,可以得到吸收系数与电场的一阶、二阶等高阶效应的样品信息。其中,斯塔克效应(Box1)是典型导致电吸收信号产生的物理效应,此外还可以用来研究电荷调制吸收谱等。Excion 包括电场诱导吸收光谱(EIEAS)和电荷注入吸收光谱(CIEAS)两大模块功能,方便用户灵活研究电场诱导效应和注入电荷诱导效应。 Excion 是全球范围内首套电吸收光谱商业化设备,由东谱科技的科研人员和工程师携手来自剑桥大学、香港城市大学、中山大学、华南理工大学的专家成员联合研发而成。 从应用方向上,EAS 具有广泛的应用范围,特别是在半导体物理和光电子学领域。以下是一些EAS应用的关键领域和方向: (1)带隙测定:EAS可用于测量半导体的带隙。在外加电场作用下,靠近带边的吸收起始点会发生移动,从而允许精确确定带隙能量。 (2)激子态:在半导体中,激子——电子和空穴的束缚态——可以使用 EAS 进行研究。外加电场可以改变这些激子存在所需的能量,这表现为吸收光谱的变化。(3)量子阱子带跃迁(intersubband transition):对于像量子阱、线和点这样的量子限制结构,EAS 可以用来观察子带间的跃迁,这对于理解材料的尺寸对电子性质的影响非常重要。 (4)材料质量评估:EAS可以帮助检测半导体样品中的杂质和缺陷。吸收光谱的变化可能表明存在影响电子结构的缺陷或杂质。(5)光电子器件特性表征:在开发LED、光电探测器和太阳能电池等器件时,EAS可以提供有关材料在工作状态下的行为的理解。这包括研究电场对光发射或吸收过程效率的影响。 (6)调制器和开关:基于半导体的光调制器和开关依赖于斯塔克效应,这可以通过EA光谱学来表征和优化。(7)非线性光学特性:具有非线性光学特性的材料可以使用EAS进行研究,以了解它们如何与强电场相互作用,这对于光信号处理和通信应用至关重要。 (8)量子信息处理:在新兴的量子计算领域,EAS可以协助设计和分析可能作为量子比特(qubits)或其他量子光学组件的半导体结构。 总之,EA光谱学的应用使研究人员和工程师能够深入了解材料的电子属性,有助于推进材料科学的发展,并优化光电子器件,服务于包括半导体、电信、能源、照明及显示和量子计算等在内的各个行业。Excion电吸收光谱仪的一般使用流程如下:(1)样品准备: 将半导体或其他材料的薄膜样品准备好,并附上电接触点,以便在其上施加电场。常见的方式是把样品制备成三明治结构。(2)施加电场: 向样品施加直流或低频电场,可以在软件灵活设置电场的大小、频率、偏置值等。(3)光吸收测量: 在EIEAS 或CIEAS的模式下,设置扫描波长、扫描电场频率、扫描电场大小等测试变量,进行变量依赖的光吸收测量。(4)数据分析: 通过比较有无电场时的吸收光谱,可以观察到对应于材料中不同电子态之间转换的吸收变化。施加电场可能会导致吸收峰的位移,表明电子在能级间转换所需能量的变化。Excion 提供了数据平滑、分峰、一阶导、二阶导、指数拟合、多项式拟合等丰富的数据分析功能。(5)数据导出:Excion提供便捷的数据导出功能,可以导出TXT/CSV等文本格式的数据。(6)数据解释:用户从Excion获得的数据可以用来研究半导体材料的各种性质,包括带隙(价带和导带之间的能量差)、带边缘附近的态密度、内建电场以及可能影响电子结构的缺陷或杂质的存在等等。Excion凭借其高灵敏度与精确度、多功能性、易用性、高通量检测、耐用性、完善的技术支持与售后服务等优点,成为工业和科研领域的理想选择。▌ 产品特点□ 多功能性:Excion 开发借鉴了最前沿的电吸收科研与工业应用研究成果,集成了EIEAS和CIEAS两种原理模式,集成了透射与反射两种光路检测模式,还可以进行多达8种以上的物理变量扫描与单点检测测试;□ 高灵敏度与精确度:Excion 采用了最新的调制、传感与检测技术,能够捕捉到极其微小的变化,其测量结果具有高度的可靠性和重复性,确保了数据的准确性;□ 宽光谱范围:这款光谱仪覆盖了从紫外到近红外(200-2500nm)的广泛波段,适用于多种不同的电吸收光谱分析需求;□ 高通量检测:人工智能的设计理念,极高程度的自动化设计,高速数据采集系统使得 Excion 能够迅速完成光谱扫描,大大提高了工作效率和实验通量;□ 易于操作:Excion的用户界面设计直观易懂,即使是非专业人员也能轻松上手,具有典型的“Plug & Play”和“Turn-key”特征。;□ 稳定性与可靠性:Excion采用高质量的零部件和精密的制造工艺,引入了完善的错误处理与设计,确保了仪器长期稳定运行,减少了维护成本;□ 完善的技术支持与售后服务:我们为 Excion 提供全面的技术支持和保修服务,确保用户在使用过程中无后顾之忧。▌ 测量模式测量模式□ 单点测量;□ 扫描测量;波长扫描频率扫描相位扫描光源强度扫描电场强度扫描注入电流扫描温度扫描:变温测试原理模式 电场诱导吸收光谱(EIEAS)电荷注入吸收光谱(CIEAS)电荷调制吸收谱等电吸收谱▌ 功能参数Excion电吸收光谱仪功能原理功能EIEASCIEAS 光路功能模块透射式反射式 泵浦光模块有/无(405/450/520/980nm可选) 检测波长功能模块200-300 nm 300-1100 nm1100-1800 nm 1800-2500 nm 变温功能模块常温变温4 K-300 K78 K-300 K 室温-500 K 可视化模块有/无 电学信号模块1频率10 mHz~105 KHz电压AC,0-20V DC,0-10V.电场制样决定电流 制样决定模块2频率45 Hz-999.9Hz电压AC,0-350V DC,0-±500V 电场制样决定电流 制样决定波长范围 200-2500nm(选配) 最小步进波长 ±0.1 nm (典型值) 波长调节方式 自动检测深度6阶 检测灵敏度 10&minus 4 OD 软件 功能1. Excion软件包2. 测试与分析功能▌ 产品应用□ 带隙测定;□ 激子态研究;□ 量子阱子带跃迁;□ 材料质量评估;□ 光电子器件特性表征;□ 调制器和开关;□ 非线性光学特性;□ 量子信息处理等。
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  • 飞秒瞬态吸收光谱仪超快pump-probe 瞬态吸收系统TA100:该系统设计和飞秒激光相结合,用于检测 样品中的超快激发态或光生载流子电荷的动力学过程。TA100为“一站式”检测系 统,包括完整的pump-probe光学系统、光学和电子配件系统、光学延迟线和数据 采集计算机及相应软件系统。 检测模式:透射、反射模式可切换 光谱检测系统:光谱仪配高速CMOS线阵传感器 探测白光检测范围: 采用800nm飞秒激光:可见光:400-800nm;紫外拓展:350-700nm;近红外:850-1500nm采用1030nm飞秒激光:可见光:480-950nm;紫外拓展:380-750nm;近红外:1100-1650nm 延迟线时间窗口:8ns 光学延迟线最快速度:400mm/s,步进精度0.1微米 仪器响应函数(IRF)时间:典型值50fs-200fs(1.5倍激光脉宽) 检测灵敏度:0.1 mOD 数据采集软件系统:2D/3D数据采集模式,实现采集数据实时观测分析。 专业数据分析软件:动力学曲线拟合、时间零点矫正、均一化处理等多种强大功能。(可根据用户 需求添加自定义功能) 配备瞬态样品池2套,样品夹具(固体薄膜和溶液样品均可)1套 瞬态样品池专用微型磁搅拌器(选配) 全自动防样品光损伤二维电动移动台和配套软件(选配) 终身免费升级维护(不含硬件部件的更替)和专业技术支持 提供长期专业培训地点 可拓展微区检测模块(选配): 配备超消色差长焦物镜(480 - 1800 nm)、精密样品移动台和明场观测相机 可现实空间分辨率 1μm微区瞬态光谱检测
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红外吸收光谱仪原理相关的方案

  • 原子吸收光谱仪配套用水该怎么选?
    在原子吸收光谱实验中,纯水主要用于样品的制备、标准溶液的制备、作为空白样品等,可算得上是一种基础试剂。水中的离子杂质会给实验带来化学干扰,通常会使检测结果偏低。 因此,在进行原子吸收光谱实验时,纯水的水质如何,也是决定分析实验成功与否的关键要素之一。GB/T 15337-2008《原子吸收光谱分析法通则》规定:常量分析时,所用水应符合GB/T 6682中二级水的规格;痕量分析时,所用水应符合GB/T 6682中一级水的规格。
  • 原子吸收光谱仪的运用现状及趋势
    目前,食品中的重金属检测方法很多,例如原子荧光法、紫外可见分光光度法等,但在实际检测过程中,都具有一定的局限性。原子吸收光谱法最早出现于20世纪50年代,该方法主要用于定性、定量分析无机元素,是现阶段无机元素测定的主要手段之一,原子吸收光谱法可以检测元素周期表上的大部分元素,但是其检出限和不同元素的性质相关,原子吸收光谱法的特点是可以进行微量和痕量元素分析,这是其他绝大多是检测手段所不具有的,同时原子吸收光谱检测法还具有测定精密度高、选择性好、适用范围广、快捷准确等特点,因此,其在检测领域的应用非常广泛。
  • 原子吸收光谱仪在铁矿石分析中的应用
    原子吸收光谱仪仅提供了微量金属元素分析的平台,仪器生产厂家没有提供具体的分析方法。我公司的原子吸收光谱仪自2000年8月安装后,我们对元素标液的配制、铁矿石分析的前期化学处理,干扰元素的消除以及原子吸收条件如灯 电流、燃烧头高、入射狭缝、助(燃)气压力等等,做了大量的试验工作,确定了最佳的分析条件,制定了内控标准《火焰原子吸收光谱分析法测定铁矿石中的钾、钠、铅、锌》。

红外吸收光谱仪原理相关的论坛

  • 红外吸收光谱的基本原理

    [img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=10330]红外吸收光谱的基本原理[/url]

  • 红外吸收光谱法IR的原理

    [b]红外吸收光谱法IR分析原理:[/b]吸收红外光能量,引起具有偶极矩变化的分子的振动、转动能级跃迁[b]谱图的表示方法:[/b]相对透射光能量随透射光频率变化[b]提供的信息:[/b]峰的位置、强度和形状,提供功能团或化学键的特征振动频率

红外吸收光谱仪原理相关的耗材

  • 红外吸收光谱QCL激光器
    红外吸收光谱QCL激光器是专业痕量分析红外吸收光谱技术而设计的量子级联激光器。它具有QCL激光器和QCL激光驱动电源和控制软件,提供脉冲激光和连续激光输出,用于各种红外吸收光谱应用,红外吸收光谱QCL激光器可以用于基础和工业研究。红外吸收光谱QCL激光器规格尺寸 64 mm x 64 mm x 170 mm重量1050g脉冲宽度 8 ns*… 256 ns** *取决于使用的量子级联激光器(QCL_和量子级联激光器— 电压; * *更长的脉冲请求脉冲频率 高达1兆赫连续波电流 至900MHz量子级联激光器(QCL)的温度范围 - 35°C + 40°CQCL的测试和安装电缆 长度和重量2米(其他长度的要求),500克 连接器直线或矩形供给尺寸 ?42 TE / 3HE x 235 mm (无冷却)= BTH: 23.6/13.9/ 25.6cm ?42 TE / 4 x 235mm(冷却)= BTH: 23.6 /…/ 25.6mm重量 5.4kg(不冷却)电源 230 V / 1A / 50 Hz;115 V / 2 A/ 60Hz(可切换)工作范围 + 5°C至40°C信号 BNC触发 ? 输入(外部/内部)(TTL);入口(TTL) ?设定温度:- 4 V(= -40°C)至+ 4 V(= + 40°C) ?集QCL电压:0…10 V可编程电压 ?设置斜坡:0…10 V,斜坡和连续电流控制输出 ?实际温度:- 400 mV(40°C)+ 400 mV (+40°C) ?实际QCL电压 ?触发可选连接器 2 x 68 连接AMP连接器 可以使用美国 国家仪器公司DAC和TDL的 WintelRS 232接口使用Q-MACSoft 2.0控制参数
  • 407-152.314德国耶拿原子吸收光谱仪石墨管
    代理德国耶拿Analytik Jena全线耗材配件,原装空心阴极灯/石墨管/雾化器/样品杯/进样针/进样器/注射器/TOC燃烧管/垫片、隔垫等耗材配件。德国耶拿Analytik Jena原子吸收光谱耗材配件、TOC分析仪/总有机碳分析仪耗材、有机元素分析仪耗材、碳硫分析仪(红外碳硫仪)耗材配件、卤素分析仪/水质卤素分析仪耗材。
  • 407-152.315德国耶拿原子吸收光谱仪石墨管
    代理德国耶拿Analytik Jena全线耗材配件,原装空心阴极灯/石墨管/雾化器/样品杯/进样针/进样器/注射器/TOC燃烧管/垫片、隔垫等耗材配件。德国耶拿Analytik Jena原子吸收光谱耗材配件、TOC分析仪/总有机碳分析仪耗材、有机元素分析仪耗材、碳硫分析仪(红外碳硫仪)耗材配件、卤素分析仪/水质卤素分析仪耗材。

红外吸收光谱仪原理相关的资料

红外吸收光谱仪原理相关的资讯

  • 近红外吸收染料的吸收光谱
    |前言近红外吸收染料通常在700~1200nm范围内有最大吸收波长,因其重要的光学性能而应用广泛,如隔热玻璃、激光防护、热写显示、等离子显示器等。为了获取性能优异的近红外吸收染料,需要确定其吸收性能。因此具有近红外波长测定范围的紫外分光光度计必不可少。日立新型紫外分光光度计产品UH5700,检测波长范围190~3300nm波长,同时,标配操作软件UV Solutions Plus具有峰检测功能,可以轻松测定不同近红外吸收染料的吸收光谱。日立紫外可见近红外分光光度计UH5700|应用数据样品制备:将近红外吸收染料粉末溶解于甲苯溶液中,获得待测样品。光谱测定:以甲苯溶液为参比,使用UH5700测定样品的吸收光谱图1 五种近红外吸收染料的吸收光谱1 1纵轴是以每个样品的最大峰值波长归一化后的值UH5700采用连续可变狭缝功能,根据光量大小自动调节狭缝,即使在能量较低的检测器切换波长附近仍然可获得平缓的光谱。如图所示样品约在800~1100nm范围内有最大吸收峰,包含了UH5700的检测器切换波长。 图2 峰检测软件界面2峰高是以每个样品的最大峰值波长归一化后的值图3 峰检测结果UH5700操作软件UV Solutions Plus具有峰检测功能,同时对五种近红外吸收染料进行了峰检测,结果如表所示,可以轻松获取不同样品吸收峰的位置、面积、起始波长等信息。 |总结日立UH5700在近红外波长处获得的数据噪声小,非常适合检测和近红外波长有关的样品。软件中的峰检测功能可以快速分析多个样品的光谱性能,提高工作效率。
  • 创锐光谱中标东南大学显微红外瞬态吸收光谱仪项目
    一、项目编号:JTCC-2202AW1385(SEU-ZB-220146)(招标文件编号:JTCC-2202AW1385(SEU-ZB-220146))二、项目名称:东南大学物理学院显微红外瞬态吸收光谱仪采购项目三、中标(成交)信息供应商名称:大连创锐光谱科技有限公司供应商地址:大连高新技术产业园区会汇贤园7号1层#01-02室中标(成交)金额:69.8000000(万元)四、主要标的信息序号 供应商名称 货物名称 货物品牌 货物型号 货物数量 货物单价(元) 1 大连创锐光谱科技有限公司 显微红外瞬态吸收光谱仪 创锐光谱 TA100-1030nm-NIR-MIC 1 690000.00 五、评审专家(单一来源采购人员)名单:赵伟杰(采购人代表)、雷文(组长)、陈黎来、杨洋、杨培红六、代理服务收费标准及金额:本项目代理费收费标准:中标供应商在领取中标通知书时需按《招标代理服务收费管理暂行办法》(国家发展计划委员会计价格[2002]1980号)招标收费基准费率的69%向招标代理机构支付招标代理服务费。费用一次付清。本项目代理费总金额:0.7224300 万元(人民币)七、公告期限自本公告发布之日起1个工作日。八、其它补充事宜本中标公告期限为1个工作日。各有关当事人对中标公告结果有异议的,可以在中标公告期限届满之日起7个工作日内,以书面原件形式提出明确的请求并提供必要的证明材料,一次性向采购代理机构提出质疑,逾期将不再受理。九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。1.采购人信息名 称:东南大学     地址:江苏省南京市玄武区四牌楼2号        联系方式:物理学院:赵老师 18115881316; 实验室与设备管理处:刘老师 025-83792693      2.采购代理机构信息名 称:江苏省招标中心有限公司            地 址:江苏省南京市鼓楼区郑和中路118号D座16楼1612室            联系方式:徐凌云、顾建钧,025-83307682、83249924            3.项目联系方式项目联系人:顾建钧电 话:  025-83249924
  • 气相分子吸收光谱仪的计量校准方法
    p  span style="FONT-FAMILY: 楷体,楷体_GB2312, SimKai"建立一种科学合理且可操作性强的气相分子吸收光谱仪校准方法。从仪器的工作原理及结构入手,对该类仪器提出了检出限、线性相关系数、定量重复性等性能评价参数。利用国家相关标准物质对其检出限的测量不确定度进行了评定,统一了校准方法,有力地保证了测量数据的准确性、溯源性。对计量技术机构开展该类仪器的校准工作规范的制定有一定的指导意义。/span/pp  气相分子吸收光谱法是20世纪70年代兴起的一种简便、快速的分析手段,利用基态的气体分子吸收特定紫外光谱进行定量的一种测量方法。在水质监测领域中,主要是对水中亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、总氮、硫化物、氨氮等物质的测量,通过在特定的分析条件下,将待测成分转变成气体分子载入测量系统,测定其特征光谱吸收[1–3]。这种分析技术在国内发展逐渐成熟,已有不少报道和国家标准的发布[4–7]。/pp  气相分子吸收光谱仪的技术性能优劣直接影响测量的准确性,但是至今国家还没有气相分子吸收光谱仪的校准规范。笔者通过开展对气相分子吸收光谱仪校准方法的研究,将测量数据进行量值溯源,并对仪器检出限进行不确定度的评定,保证测量数据的量值溯源与传递的唯一性,为各类标准和方法的制定提供技术保障。/pp  1.气相分子吸收光谱仪工作原理及特点/pp  气相分子吸收光谱仪是基于被测成分转变成气体分子对特定波长的辐射光具有选择性吸收,且光的吸收强度与被测成分浓度的关系遵守朗伯–比耳定律从而实现对待测成分进行定量分析的仪器。气相分子吸收光谱仪主要由光学系统、进样系统、在线加热及反应分离器系统、检测系统组成,具有分析速度快、抗干扰能力强、自动化程度高、测量范围宽等特点。/pp  2.校准用主要仪器与试剂/pp  气相分子吸收光谱仪:GMA3202C,上海北裕分析仪器有限公司 /pp  盐酸溶液:4.5mol/L,取81mL盐酸,注入200mL水中,摇匀 /pp  柠檬酸溶液:0.3mol/L,称取64g柠檬酸,溶解于水,转移至1000mL容量瓶中定容,摇匀 /pp  磷酸:10%水溶液 /pp  过氧化氢:30% /pp  实验所用试剂均为分析纯 /pp  实验用水为高纯水 /pp  校准物质:选择有代表性的水中亚硝酸盐氮、硫化物、氨氮有证标准物质来评价仪器的计量性能,各标准物质信息见表1。/pp  /pp style="TEXT-ALIGN: center"img title="01.png" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201807/insimg/01ea0712-b51b-4afa-a85d-f49f59c1a166.jpg"/ /pp  3.校准条件/pp  3.1环境条件/pp  环境温度:15~35℃ 环境相对湿度:≤85%。/pp  室内不得存放与实验无关的易燃、易爆和强腐蚀性的物质,无强烈的机械振动和电磁干扰。/pp  3.2仪器安装及工作条件/pp  仪器:气相分子吸收光谱仪应平稳而牢固地安置在工作台上,电缆线接插件紧密配合,接地良好。/pp  工作条件:针对3种不同的标准物质及不同系列的仪器,按照国家相关标准[8–10]和仪器操作手册进行优化设定,参考工作条件如表2所示。/pp  /pp style="TEXT-ALIGN: center"img title="02.png" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201807/noimg/13cf2d6f-2ccc-4f44-ae6b-1ebda5617034.jpg"//pp  4.校准项目和校准方法/pp  每次测定之前,将反应瓶盖插入装有约5mL水的清洗瓶中,通入载气,净化测量系统,调整仪器零点。测定后,水洗反应瓶盖和砂芯。/pp  参考国家标准及测量仪器特性评定方法[8–11],根据仪器的基本性能及以往的校准经验,选择有代表性的水中亚硝酸盐氮、硫化物、氨氮有证标准物质来评价仪器的计量性能,初定被校仪器的主要计量性能应满足表3的推荐值。/pp /pp /pp style="TEXT-ALIGN: center"img title="03.png" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201807/noimg/34d662bd-2657-4cff-bd09-b38fed491846.jpg"//pp  4.1检出限/pp  将仪器各参数调至最佳工作状态,并把标准溶液配制成0,0.5,1,2,5mg/L系列标准使用液。对每一浓度点分别进行3次重复测定,取3次测定的平均值,按线性回归法求出工作曲线的斜率。连续做11次空白样,并计算所得值的实验标准偏差。/pp  检出限按式(1)计算:/pp  cL=3s/b(1)/pp  式中:b——工作曲线的斜率 /pp  s——空白样测定值的标准偏差,mg/L /pp  cL——测量检出限,mg/L。/pp  4.2校准曲线绘制/pp  4.2.1亚硝酸盐氮的测定/pp  用微量移液器逐个移取0,12.5,25,50,125μL亚硝酸盐氮标准溶液于样品反应瓶中,加水至2.5mL,再加2.5mL柠檬酸和0.5mL无水乙醇。将反应瓶盖与样品反应瓶密闭,通入载气,依次测定各标准溶液吸光度。以吸光度y与相对应的亚硝酸盐氮的质量浓度x(mg/L)绘制校准曲线,并计算相关系数。/pp  4.2.2硫化物的测定/pp  用微量移液器逐个移取0,25,50,100,250μL硫化物标准溶液于样品反应瓶中,加水至5mL,加2滴过氧化氢。将反应瓶盖与样品反应瓶密闭,再加入5mL磷酸,通入载气,依次测定各标准溶液吸光度。以吸光度y与相对应的硫化物的质量浓度x(mg/L)绘制校准曲线,并计算相关系数。/pp  4.2.3氨氮的测定/pp  用微量移液器逐个移取0,10,20,40,100μL氨氮标准溶液置于样品反应瓶中,加水至2mL,再加3mL盐酸和0.5mL无水乙醇。将反应瓶盖与样品反应瓶密闭,通入载气,依次测定各标准溶液吸光度。以吸光度y与相对应的氨氮的质量浓度/pp  x(mg/L)绘制校准曲线y=a+bx,并计算相关系数。/pp  4.3定量重复性/pp  将仪器参数调至最佳工作状态,选取分析物的工作曲线中2mg/L的浓度点,重复测量6次。按式(2)计算测得值的相对标准偏差(RSD),即为该物质的仪器定量重复性。/pp  /pp style="TEXT-ALIGN: center"img title="04.png" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201807/noimg/189ec940-56dc-40fa-8903-39f43c437e82.jpg"/ /pp  5.不确定度评定/pp  气相分子吸收光谱仪性能的重要指标为检出限,但是其针对其检出限的测量结果不确定度评定84化学分析计量2014年,第23卷,第3期却鲜有报道。笔者依据《实用测量不确定度评定》要求,利用国家相关标准物质,对仪器检出限并进行了不确定度评定,为从事仪器检出限性能比对的技术人员提供参考。/pp  5.1实验数据/pp  3种标准物质的实验数据列于表4、表5。/pp style="TEXT-ALIGN: center"img title="05.png" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201807/noimg/f613da10-63cb-41ce-9ece-30dcc8392398.jpg"//pp  5.2不确定度评定/pp  仪器检出限的测量不确定度uc主要由重复性测量、标准曲线引入的不确定度分量构成。下面以测量亚硝酸盐氮检出限为例来进行不确定度评定。/pp  5.2.1重复性测量引入的标准不确定度u(s)/pp  输入量s为亚硝酸盐氮11次空白溶液的标准偏差,故测量平均值的不确定度:/pp  /pp style="TEXT-ALIGN: center"img title="06.png" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201807/noimg/e0a734fb-d213-47ef-b70d-aed76db1a14c.jpg"//pp /pp /pp  5.2.2校准曲线引入的标准不确定度u(b)/pp  校准曲线引入的标准不确定度主要来自标准溶液质量浓度定值引入的标准不确定度u1、校准曲线斜率引入的标准不确定度u2。/pp  /pp style="TEXT-ALIGN: center"img title="07.png" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201807/noimg/e38c30d1-0393-4f5a-8928-94cec66d0e19.jpg"//pp /pp /pp  式中2%为标准物质的定值不确定度。/pp  /pp style="TEXT-ALIGN: center"img title="08.png" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201807/noimg/65345203-b8e4-4538-a1ef-8560756db3d9.jpg"/ /pp  5.2.3合成标准不确定度的评定/pp  由式(2)求得s的灵敏度系数:/pp  c1=3/b=3/0.0625=48(mg/L)/pp  同样斜率b的灵敏度系数:/pp  c2=–3s/b2=–0.0819(mg/L)/pp  根据式(2)求得检出限测量的不确定度:/pp style="TEXT-ALIGN: center"img title="09.png" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201807/noimg/4afd3e68-846d-4d49-beae-fbc37134e19c.jpg"//pp  5.2.4扩展不确定度的评定/pp  取k=2,从而求得测量亚硝酸盐氮检出限的扩展不确定度:/pp  U=kuc=2× 0.0032=0.0064(mg/L)/pp  参照测量亚硝酸盐氮检出限的不确定度评定,求得测量硫化物、氨氮二种标物检出限的测量结果不确定度,结果见表6。/pp style="TEXT-ALIGN: center"img title="10.png" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201807/noimg/2a35f1b7-cc9a-4ce5-a653-ff41734cb469.jpg"//pp  6结语/pp  结合仪器的工作原理,提出了仪器的校准方法,并通过建立数学模型对仪器检出限进行了合理的不确定度评定,为今后气相分子吸收光谱仪的校准提供了技术参考。建议气相分子吸收光谱仪的校准周期为1年,首次使用前和维修后均应进行校准,以确保水质监测数据的准确、可靠。/pp  参考文献/pp  [1]方肇伦.流动注射分析法[M].北京:科学出版社,1999./pp  [2]臧平安.气相分子吸收光谱法简介[J].光谱仪器与分析,2000(1):1–4./pp  [3]孙成业.气相分子吸收光谱分析法及仪器的应用[J].现代仪器,2002(3):17–20./pp  [4]严静芬.水样中氨氮测定方法比较[J].广州化工,2008,36(2):55–57./pp  [5]臧平安.气相分子吸收光谱分析法测定亚硝酸根离子的研究[J].分析化学,1991,19(2):1364–1367./pp  [6]臧平安.气相分子吸收光谱分析法测定水中硫化物[J].宝钢检测,1997(4):33./pp  [7]国家环境保护总局.《水和废水监测分析方法》[M].4版.北京:中国环境科学出版社,2002./pp  [8]HJ/T195–2005水质氨氮的测定气相分子吸收光谱法[S]./pp  [9]HJ/T197–2005水质亚硝酸盐氮的测定气相分子吸收光谱法[S]./pp  [10]HJ/T200–2005水质硫化物的测定气相分子吸收光谱法[S]./pp  [11]JJF1094–2002测量仪器特性评定[S]./pp style="TEXT-ALIGN: right"  施江焕,李蓓蓓/pp style="TEXT-ALIGN: right"  (宁波市计量测试研究院,浙江宁波315103)/p

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