原子荧光光谱分析技术标准

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原子荧光光谱分析技术标准相关的仪器

  • PF7系列原子荧光光度计PF7系列原子荧光产品,是普析公司自主研发的原子荧光光度计产品。“PF73原子荧光光度计”2014年8月获得 “食品检测仪器性能竞赛”金奖。产品采用气源顺序流动注射技术、双光束光学结构和信息化样品管理系统,解决了蠕动泵耐用性差的问题,改善了超衡量分析仪器稳定性不好的问题,实现了无蠕动泵维护、双光束校准的原子荧光产品技术构建模式。√免维护1、无磨损件的气动流路系统,摆脱蠕动泵的维护烦恼。2、注射器采用纯水介质,解决了酸、碱溶液对计量器具的损坏问题。√免调式1、即插即用元素灯技术,换灯无需人工调整,灯位置一致性好,检测结果可靠。2、石英炉原子化器的高度自动设置至工作区域,无需目视调节,方便快捷。√更稳定1、双光束单检测器光学系统,有效扣除激发光源漂移和波动,汞测试稳定性好。2、气动流路系统,恒压恒流进样偏差小,同一样品长时间测试差异小。3、可实现在线、反向、多重清洗,样品残留小,可测试最高浓度。4、汽液分离器,制冷除水、搅拌混匀,提升灵敏度。√更环保1、采用废气封闭导流技术,废气通过导流通道经吸附处理后排放到室外,保障分析工作安全环保。2、废液封闭储存,减少挥发,具有溢出报警,使用更加安全。√更适用1、可以快速联接形态分析单元,组成原子荧光形态分析仪。2、可以联接大进样量微量元素测试附件,满足用户超微含量样品的测试。3、可以联接小进样量的微量进样附件,满足用户珍稀样品的小进样量的需求。检出限:As、Bi、Sb 0.01 μg/L;Hg 0.001μg/L测量精度:RSD ≤1.0 %漂移:≤1.5%澡声:≤1.5%以上数据出自:企业标准信息公共服务平台仪器配置:流路:全自动气压顺序注射进样流路系统光路:双光束单检测器光学系统其它:选配指纹登陆管理系统 选配条码识别样品管理系统
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  • PF3系列原子荧光光度计 PF3系列原子荧光光度计拥有目前普遍使用的注射泵顺序流动注射系统,支持单点配标、自动稀释等操作,同时还拥有普析双光束、免调灯等实用技术,测试快速、质量可靠、自动化程度高,是普析荧光系列产品中代表产品之一。注射器采用纯水介质,解决了酸、碱溶液对计量器具的损坏问题。√免调试1、即插即用元素灯实用技术,换灯无需人工调整,灯位置一致性好,检测结果更可靠。2、石英炉原子化器的高度自动设置至工作区域,无需目视调节,方便快捷。√更稳定1、双光束单检测器实用技术,降低了测试过程中光源波动的影响,提升了检测准确度。2、气体置换式自动补液取样针清洗技术,实现进样针内外壁同时清洗,避免高低浓度样品交叉污染。3、回流式气液分离器,气液分离效果好,只用一级气液分离就能达到去除水蒸气和气泡的作用。√更环保1、采用废气封闭导流技术,废气通过导流通道经吸附处理后排放到室外,保障分析工作安全环保。2、废液封闭储存,减少挥发,具有溢出报警,使用更加安全。√更适用1、可以快速联接形态分析单元,组成原子荧光形态分析仪;2、可以联接大进样量微量元素测试附件,满足用户超微含量样品的测试;3、可以联接小进样量的微量进样附件,满足用户珍稀样品的小进样量的需求。检出限:As、Bi、Sb 0.01 μg/L;Hg 0.001μg/L 测量精度:RSD ≤1.0 %漂移:≤2.0%澡声:≤2.0%以上数据出自:企业标准信息公共服务平台仪器配置:流路:全自动顺序注射进样流路系统光路:双光束单检测器光学系统
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  • PF5系列原子荧光光度计PF5系列原子荧光光度计,分为单通道、双通道、多通道等型号,产品采用气源式顺序流动注射、免调灯、卷流式气液分离器、双光束等实用技术,改良了石英原子化器、非色散短焦距光路等原子荧光制造技术。√免维护1、无磨损件的气动流路系统,彻底摆脱蠕动泵的维护烦恼。2、注射器采用纯水介质,解决了酸、碱溶液对计量器具的损坏问题。√免调试1、即插即用元素灯技术,换灯无需人工调整,灯位置一致性好,检测结果更可靠。2、石英炉原子化器的高度自动设置至工作区域,无需目视调节,方便快捷。√更稳定。1、双光束单检测器光学系统,有效扣除激发光源漂移和波动,汞测试稳定性好。2、气动流路系统,恒压恒流进样偏差小,同一样品长时间测试差异小。3、可实现在线、反向、多重清洗,样品残留小,可测试最高浓度。4、汽液分离器,制冷除水、搅拌混匀,可以加大幅度提升灵敏度。√更环保1、采用废气封闭导流技术,废气通过导流通道经吸附处理后排放到室外,保障分析工作安全环保。2、废液封闭储存,减少挥发,具有溢出报警,使用更加安全。√更适用1、可以快速联接形态分析单元,组成原子荧光形态分析仪。2、可以联接大进样量微量元素测试附件,满足用户超微含量样品的测试。3、可以联接小进样量的微量进样附件,满足用户珍稀样品的小进样量的需求。检出限:As、Bi、Sb 0.01 μg/L;Hg 0.001μg/L 测量精度:RSD ≤1.0 %漂移:≤2.0%澡声:≤2.0%以上数据出自:企业标准信息公共服务平台仪器配置:流路:全自动气压顺序注射进样流路系统光路:双光束单检测器光学系统
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原子荧光光谱分析技术标准相关的方案

原子荧光光谱分析技术标准相关的论坛

  • 【火热招生】中国仪器仪表学会分析仪器分会原子荧光光谱培训班(西安)

    由中国仪器仪表学会分析仪器分会主办,中仪标化(北京)技术咨询中心、仪器信息网承办,北京瑞利分析仪器有限公司协办的“原子荧光光谱分析及应用学习”将于2010年7月12日-17日在西安举办。培训费1780元/人,欢迎广大从事原子荧光分析化验工作人员、科研院所相关人员前来参加。培训结束后由中国仪器仪表学会分析仪器分会颁发培训合格证书及中国仪器仪表学会会员证书。  【[b]授课专家[/b]】  [b]张锦茂[/b](北京端利分析仪器公司“原子荧光研究室”技术负责、顾问 国土资源部物化探研究所,高级工程师)。  [b]梁 敬[/b](硕士,北京瑞利分析仪器公司[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]事业部副部长,原子荧光研究室主任。)  【[b]培训大纲[/b]】  [b]第一部分:蒸气发生-原子荧光光谱分析技术及应用[/b]  1.原子荧光光谱的光源、原子化器、背景校正装置、光学系统、检测器的结构、基本原理  2.原子荧光光谱分析基础、光谱的产生和特性、原子荧光光谱分析的定量关系  3.原子化技术 、最佳分析条件的优化  4.光谱干扰、物理干扰、电离干扰、化学干扰、基体干扰及其消除方法  5.原子荧光光谱试样的处理及进样技术   6.原子荧光光谱的评价挑选及仪器的维护  7.国内外原子荧光光谱仪器、分析技术的最新发展及动态  8.介绍《原子荧光光谱仪》国家标准(GB/T2119-2007)的制定  9.原子荧光光谱在地质、冶金、电子产品、环境、城市给排水等领域中的应用  10.原子荧光光谱在生物、农业及植物、农产品、饲料等领域中的应用  11.原子荧光光谱在食品、医药、化妆品、疾控等领域的应用  12.上机实习或实验室参观及讨论答疑 [b] 第二部分:色谱-原子荧光联用技术及其在元素形态分析领域的应用[/b]  1.元素形态及元素形态分析原理  2.元素形态分析方法  3.色谱-原子荧光联用技术  4.色谱-原子荧光联用仪器  5.国内外色谱-原子荧光联用仪器的最新发展及动态  6.色谱-原子荧光联用技术在元素形态分析中的应用  7.元素形态分析样品前处理  8.元素形态分析的结果评价  9.元素形态分析标准参考物质 [color=#d40a00] [b]【联系方式】010-51299927,51413697 13466308250, training@instrument.com.cn[/b] [/color] [url=http://www.instrument.com.cn/training/training_info.asp?TRI_No=100427][b][color=#013add]在线报名[/color][/b][/url]

  • 原子荧光光度计检定中的问题简析

    原子荧光光谱分析方法(AFS)是 20 世纪 60 年代中期提出并发展起来的光谱分析技术,是介于原子发射光谱法(AES)和原子吸收光谱法(AAS)之间的光谱分析技术,兼有原子吸收和原子发射两种技术的优点,是光谱之后发展起来的一种痕量和超痕量测试方法。 该方法具有灵敏度高、重现性好、线性范围宽和分析速度快等特点,同时又克服了兼有原子吸收和原子发射两种方法的一些不足之处。 原子荧光光谱法是通过测量待测元素的原子蒸气在特定频率辐射能激发下所产生的荧光强度来测定待测元素含量的一种仪器分析方法,由于其采用的蒸气发生进样技术,使得待测的元素容易与基体分离,从而降低了基体干扰;样品在氩氢火焰中原子化,原子化效率很高而且背景较低。所以原子荧光分析技术主要有谱线简单、灵敏度高、检出限低、适合多种元素同时测定等优点。目前,原子荧光光谱分析方法已广泛应用于卫生检验、农业、冶金、地质、环保、医学等多个领域,因而开展原子荧光光度计的检定、校准工作是计量测试行业适应分析技术发展的必然要求。 按照 JJG 939- 2009《原子荧光光度计》国家计量检定规程的要求,以仪器测定砷、锑元素的性能作为其检定 / 校准指标。使用原子荧光光度计测定砷和锑的原理是:在酸性条件下,砷、锑和硼氢化钾(或硼氢化钠)与酸产生的新生态的氢反应,生成氢化物气体。以惰性气体(氩气)为载体,将氢化物导入电热石英炉原子化器中进行原子化。以砷、锑高强空心阴极灯作激发光源,使砷、锑原子发出荧光,荧光强度在一定范围内(元素浓度较低时)和砷、锑含量成正比。 1 原子荧光光谱法的优点 (1)有较低的检出限,灵敏度高。特别对 Cd、Zn 等元素有相当低的检出限,Cd 可达 0.001ng·cm- 3、Zn 为 0.04ng·cm- 3。现已有,20多种元素低于原子吸收光谱法的检出限。由于原子荧光的辐射强度与激发光源成比例,采用新的高强度光源可进一步降低其检出限。 (2)干扰较少,谱线比较简单,采用一些装置,可以制成非色散原子荧光分析仪。这种仪器结构简单,价格便宜。 (3)分析校准曲线线性范围宽,可达3个~5个数量级。 (4)由于原子荧光是向空间各个方向发射的,比较容易制作多道仪器,因而能实现多元素同时测定。 2 影响仪器灵敏度、精密度及线性等技术指标的因素 日常的检定和校准过程中,可能会由于一些常见小问题的疏忽而导致检测得出的仪器灵敏度、精密度及线性等技术指标的结果不理想,现简单归纳如下: 2.1 室温的影响 经稀释的砷、锑标准溶液至少应放置 30 min。氰化误发生反应要受到温度影响,室温在 15℃~30℃之间为宜。 2.2 空白溶液荧光强度过高 在我们日常检定过程中,对样品空白溶液的荧光强度值一般要求在200 左右,但有时测量值可达 1 000 以上甚至几千几万,造成这种原因有以下几种可能: 2.2.1 水中和酸中有污染 原子荧光光度计使用的水或酸不纯净,含有少量的被测元素,导致荧光强度增高。氢化物反应是在酸性介质中发生的,在 10%~20%的酸度范围内,仪器测量的相对标准偏差小于5%。由于仪器分析灵敏度高,测定时对试剂纯度的要求较高,特别是酸的纯度不高时,空白值会偏高,不稳定,从而导致工作曲线线性不理想。所以应特别注意,要使用优级纯盐酸,同时使用二次去离子水配制溶液,减少空白的污染。 2.2.2 负高压和灯电流过高 增大负高压和灯电流可以使灵敏度提高,但同时会使稳定性下降,因此在灵敏度可以满足要求时,要尽可能降低负高压和灯电流。一般是从 250 V开始向上调节负高压,最高可到270 V;从 45 mA 开始向上调节灯电流,最高可达到 60 mA。使空白荧光值在 200 左右。 3 仪器不稳定 重复性不好 空心阴极灯位置没调好将直接影响测定分析的灵敏度和重复性。两个空心阴极灯发出的光束应汇聚在原子化器石英炉的火焰中心,以激发产生的原子荧光。在测定锑、砷时,应尽量使用火焰的根部。原子化器的位置对仪器的灵敏度、稳定性影响很大。原子化器高度即炉高,它是指石英炉炉口距光电倍增管中心的距离,经验推荐值为 8 mm。炉高值增大,石英炉则下降。而硼氢化钾溶液的浓度也影响仪器的稳定性,所以要尽量采用较低的硼氢化钾溶液浓度。硼氢化钾的水溶液不大稳定,并且浓度越稀越不稳定,必须加入氢氧化钾来提高其稳定性。但是氢氧化钾的量过大,又会急剧降低仪器检测的灵敏度,因为其会降低反应时的酸度,砷反应时所需还原剂硼氢化钾溶液的浓度通常约为2%。并且硼氢化钾溶液放入小于10℃的冰箱内至多可保存2周。砷和锑的荧光强度会受许多因素的影响,尤其是光电倍增管的负高压和灯电流、反应介质等因素。在原子荧光光度计的检定、校准工作中,要根据具体情况,选择最适宜的条件,尽量排除干扰,才能使仪器达到最佳的检测水平。 若管道连接处有漏气,也会使仪器结果不稳定。在我们日常检定工作中,首先要检查气液分离系统中管道连接处仪器背面氩气管道气嘴接口处是否有漏气,检查水封中的水是否够,如果水封中没有水或水不够,氢化物气体就会从加水口漏掉,从而影响仪器的稳定性。 通过对原子荧光光度计各项指标及校准方法的了解,我们可以看到,只掌握普通的校准方法难以满足当今社会发展的需求,所以我们要不断学习、了解最新的仪器及其性能,从而更好地为计量事业服务。(选自网络)

原子荧光光谱分析技术标准相关的耗材

  • HAF 高性能原子荧光光谱分析用空心阴极灯
    HAF 高性能原子荧光光谱分析用空心阴极灯 规格:Φ50mm适用仪器:配套国内各厂家生产的原子荧光仪器 性能指标:高性能空心阴极灯用作原子吸收和原子荧光光源,具有谱线发射强度高、稳定性好的优点,使用高性能空心阴极灯可提高测定灵敏度、改善标准曲线的线性、降低检出限。可提供二十多种元素灯,寿命:5 Ah。订货信息:HAF 高性能原子荧光光谱分析用空心阴极灯 元素元素Ag银Mo钼Al铝Na钠As砷Nb铌Au金Nd钕B硼Ni镍Ba钡Os锇Be铍Pb铅Bi铋Pd钯Ca钙Pr镨Cd镉Pt铂Ce铈Rb铷Co钴Re铼Cr铬Rh铑Cs铯Ru钌Cu铜Sb锑Dy镝Sc钪Er铒Se硒Eu铕Si硅Fe铁Sm钐Ga镓Sn锡Gd钆Sr锶Ge锗Ta钽Hf铪Tb铽Ho钬Te碲Hg汞Ti钛In铟Tl铊Ir铱Tm铥K钾W钨La镧V钒Li锂Y钇Lu镥Yb镱Mg镁Zn锌Mn锰Zr锆Ca-MgFe-MgK-NaPb-CdAg-CdZn-CuSeSn/ SePbCuZnFeCaMg
  • 东西分析 AFS原子荧光光谱仪配件耗材 空心阴极灯
    重要提示:本产品网页标价为随机发布参数,产品具体准确价格请联系客服本店常年现货供应高性能原子荧光空心阴极灯,适用北京吉天 、北京海光、 北分瑞利、 普析通用 、博辉创新 、东西分析 、北京宝德 、 北京金索坤、 湖北汇瑞通 、上海美析、 北京锐光、 南京科捷、 北京卓信、 天津港东 、湖北特创、加拿大欧罗拉 等国内外各品牌原子荧光分光光度计。 批发零售,规格齐全、诚征分销。我们欢迎您的光临!
  • 北京海光 AFS原子荧光光谱仪原子荧光空心阴极灯
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原子荧光光谱分析技术标准相关的资料

原子荧光光谱分析技术标准相关的资讯

  • 《谷物中镉的测定 稀酸提取 火焰原子荧光光谱法》CAIA标准正式发布
    p  2018年7月27日,由中国分析测试协会标准化委员会提出,国家粮食局科学院研究员和北京金索坤技术开发有限公司共同起草的《谷物中镉的测定 稀酸提取 火焰原子荧光光谱法》CAIA标准正式发布,并将于2018年9月1日起正式实施。/pp  据悉,该标准于2018年4月17日由中国分析测试协会标准化委员会“筛检技术标准化工作组”组织有关专家进行预审,并经过了中国分析测试协会标准化委员会每一个委员的审议,最终修改方案通过了中国分析测试协会标准化委员会主任委员张玉奎院士的审批。经张玉奎院士审查同意后,现将该项CAIA标准正式发布。/pp 具体内容请见附件:br//pp img src="/admincms/ueditor1/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_pdf.gif"/a href="http://img1.17img.cn/17img/files/201807/ueattachment/16597e95-c4f8-457d-b9d9-c0b5a9433955.pdf"《谷物中镉的测定 烯酸提取 火焰原子荧光光谱法》CAIA标准发布.pdf/a/pp img src="/admincms/ueditor1/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_pdf.gif"/a href="http://img1.17img.cn/17img/files/201807/ueattachment/9ece17d0-74f6-4e2e-a72d-a246e7edad9a.pdf"谷物中镉的测定 稀酸提取-火焰原子荧光光谱法-标准文本.pdf/a/p
  • 2012~2013原子荧光光谱盘点:技术、专利、论文、标准
    2012~2013年推出的商品化原子荧光新产品见:2012~2013原子荧光光谱盘点:新产品  3. 原子荧光分析技术的最新进展  3.1 固体酸技术  在常规实验室分析中,原子荧光所使用的酸均经过浓酸稀释得到。浓酸一般为具有极强挥发性、腐蚀性和刺激性的浓盐酸和浓硝酸,或者具有极强腐蚀性和脱水性的浓硫酸和浓磷酸。在使用上述酸时,需要在通风橱中使用移液管进行定量移取操作,同时需要采取严格的安全防护措施。北京瑞利分析仪器有限公司开发了一种精确定量的预制固体酸压片(图15),以固体的酸替代液体的盐酸、硝酸、硫酸和硫酸,具有较好的便携性,安全性高,使用简单,可以大大简化分析过程。图15 预制固体酸片剂  3.2 脉冲式自控低温点火原子化技术  与原子化技术相关联的原子化器是原子荧光的核心器件,其主要作用是点燃氩氢火焰和实现蒸气发生反应过程中所生成待测元素气态物质的高效原子化。原子化器原子化效率的高低决定了分析灵敏度的强弱,原子化器的可靠性直接影响到原子荧光整机的稳定性。氩氢火焰的点燃与否和原子化器温度是否稳定是决定原子化器是否可靠的决定性因素,前者直接决定了分析信号的有无,后者则决定了分析信号是否稳定可靠。  目前商品化原子荧光光谱仪普遍采用的原子化器,其功能主要分为:点火和控温。点火主要通过原子化器顶端的点火炉丝加热来实现。由于长期工作在在强腐蚀性的酸性环境中,且直接与空气接触,加速了其老化过程,最终导致点火失败,致使原子荧光无法正常检测。  新&mdash 代脉冲式自控低温点火原子化技术(Pulse Firing Self-Controlled Temperature, PFSCT),是北京瑞利分析仪器有限公司根据VG-AFS&ldquo 低温原子化技术&rdquo 的原理,开发的一种全新的点火和自动控温装置,基于脉冲式工作原理的陶瓷点火针和自控温正温度系数加热陶瓷材料,可以达到目前广泛应用的低温石英管原子化器点火技术相同的指标。该装置的优点:可以无需使用屏蔽气,氩气消耗仅为200 mL/min 平均功率仅为5 W,使用寿命可长达5年以上。点火装置采用全陶瓷材料,具有优异的抗腐蚀、抗老化性能和极佳的机械强度。  3.3 数字化对光技术  目前用于原子荧光空心阴极灯的对光系统一般均采用将入射光照射到某一个带有刻度线的平面上,然后进行目测的形式进行对光,对光结束后需要手动移去对光装置,因此对光的准确度较差,且无法实现对光的自动化和数字化,从而会影响分析结果的灵敏度和重复性。对于需要频繁更换空心阴极灯后的多次对光操作,根本无法保证多次对光过程之间光斑位置的一致性,因此长期测量结果的重复性也无法保证。  在光源对光系统的设计上,北京瑞利分析仪器有限公司首次提出了基于四象限探测器的数字化对光技术(图16),通过比较四个光电池的信号强弱,最终确定光斑位置偏移程度。当四个光电池的信号相同时,即完成光源的对光过程,不再需要人为肉眼判断光斑的实际位置,降低了对光过程的复杂程度。该项技术光路对准精度高、重复性好,可以自动监测及校准光源漂移,在原子荧光分析技术领域,尤其是空心阴极灯自动对光及光源漂移校准等领域具有较好的应用前景。图16 数字化对光系统1-空心阴极灯 2-透镜1 3-原子化器 4-观测点 5-透镜2 6-光电倍增管 7-透镜3 8-四象限探测器  3.4 介质阻挡放电/低温等离子体技术  介质阻挡放电(DBD)/低温等离子体技术(LTP)作为一种在分析仪器领域极具应用前景的技术,目前已经在由日本岛津公司与日本大阪大学原子和分子技术中心联合开发的Tracera高灵敏度气相色谱系统上实现了商品化。  DBD技术在原子荧光的原子化技术领域已经显现出巨大的应用潜力,如图17所示为线筒式DBD放电结构:主要包括2个同心的石英管(外层:10(ID)*11(OD)*40mm(L) 内层:4(ID)*5 (OD)*35mm(L))和1个中心铜电极。内外层石英管间隙中通入屏蔽气,确保DBD放电产生的样品自由原子不被空气氧化。内层石英管外壁缠有一层铝箔用作放电外电极,内电极为套有铜电极的石英棒。外电极与内电极在高频交流电源的作用下产生介质阻挡放电,并形成等离子体放电区域,氢化物随载气通过该区域时被原子化在两个电极上施加交流电压(4.3~7.0 kV,20 kHz)时,腔体内产生稳定的放电。在测量As、Sb、Pb时,功耗分别为13.5,12.5和44 W,检出限分别为0.04,0.11和0.27 µ g/L。图17 DBD 原子化器结构纵切面图  邢志等建立了低温等离子体( LTP)与原子荧光光谱仪( AFS) 联用直接检测 ABS 固体样品中 Hg 的方法。采用介质阻挡放电( DBD) 方式产生低温等离子体,剥蚀固体样品后产生的元素蒸气引入到原子荧光光谱仪进行检测。优化的实验条件为: DBD 外接电源的放电功率为 16~18 W,放电气体流速为 400 mL/min 采样距离为 1~5 mm 原子荧光光谱仪的原子化器高度为10 mm。测定 Hg 的检出限为 0.91 mg/kg,线性范围为91.5~1096 mg/kg 精密度( RSD, n = 7) 为 1.9%~2.3% 。对标准样品以及实际样品进行测定,测定结果与标准值与ICP-MS 及 CVG-AFS 一致,表明可作为直接检测固体样品的新型元素分析技术。  3.5 恒压、恒流进样技术  恒压、恒流进样技术目前已取得突破性的进展,采用密闭体系下精确控制的气体压力实现对液体进样的恒压、恒流驱动,见图18。依靠气体在储液罐中对液体施加恒定可控的压力,通过精确控制储液罐的压力和排液时间来驱动液体以恒压、恒流、定量的方式参与在线蒸气发生反应,有效解决了常规的蠕动泵和注射泵进样系统在蒸气发生反应的压力波动对火焰稳定性的影响,致使降低分析数据的重现性。该装置吸液、排液、系统压力精确控制和液位探测,具有极高的集成度和自动化程度,基本上对气体没有消耗,无需蠕动泵和注射泵等大功率器件,有效降低了系统功耗和成本。该装置适用于蒸气发生-原子荧光光谱仪或用于原子光谱类仪器的氢化物发生器等,提高其自动化和集成化程度。该项技术应用于原子荧光法,可获得重复性小于0.3%优异的技术指标。图18 恒压、恒流进样系统  3.6 光致蒸气发生进样技术  王秋泉等设计了基于Ag-TiO2/ZrO催化剂的在线光催化蒸气发生系统。无需KBH4,以纳米半导体催化剂的导带电子作为还原剂,实现了从SeVI到挥发性SeH2的直接还原(图19),解决了KBH4体系中SeVI在没有预还原的情况下无法将SeVI直接还原为SeH2的问题。在流动注射进样模式下,以原子荧光作为检测手段,在UV/Ag-TiO2-HCOOH体系中,SeIV、SeVI、(SeCys)2和 SeMet的检出限分别为1.2、1.8、7.4和0.9ng/mL 而在UV/ZrO2-HCOOH体系中,SeIV、SeVI、(SeCys)2和 SeMet的检出限分别为0.7、1.0、4.2和0.5ng/mL 相对标准偏差RSD小于5.1%(n=9,1&mu g/mL)。图19 光催化蒸气发生进样技术  3.7 电化学蒸气发生进样技术  张王兵等建立了一种基于电化学氢化物发生-原子荧光联用的绿色分析方法,用于测定水和大米样品中超痕量镉。对影响镉分析信号强度的参数,如阴极材料、电解电流、增敏试剂、电解液等均进行了深入研究与优化。最终选用钛箔作为阴极材料,并考察了载气的引入位置对信号强度的影响。对存在的干扰及其去除方法进行了深入研究。在优化条件下,镉的检出限为0.15ng/mL 20ng/mL镉的相对标准偏差为3.0%。方法的准确度最终通过测量标准参考物质得到了验证。  3.8 固体进样技术  王昌钊等采用固体进样原子荧光镉分析仪,建立了对苹果及苹果粒中镉的直接快速分析方法。通过使用多孔石墨管作为电热蒸发器实现固体样品中镉的直接导入,并采用钨丝作为镉的捕获器来消除测量中的基体干扰。该方法不需要对样品做任何消解,不需要任何化学试剂,可直接固体进样进行测定。通过仪器条件的优化,对国家标准物质的测定结果进入真值置信区间,测试的准确性良好。仪器检出限 1pg RSD 5% (100pg)。  3.9 VG-AFS可测量元素的扩展  近年来,进&mdash 步扩展蒸气发生-原子荧光光谱法可测量元素,扩展VG-AFS的应用领域已成为&mdash 个重要的研究方向。北京瑞利分析仪器有限公司开发出可以直接用于现有原子荧光仪器的分析方法和增敏剂,实现了Cu、Ag、Au、Co、Ni等元素的蒸气发生-原子荧光高灵敏检测。增敏剂针对元素的不同而不同,分为Ⅰ型和Ⅱ型,其中Ⅰ型可以直接溶解在硼氢化钾溶液中,Ⅱ型可以直接溶解在酸性样品溶液中,但是两者均具有相同的检测灵敏度效果。Cu、Ag、Au、Co、Ni等元素的检出限均小于3 ng/mL,重复性RSD小于2%,线性范围r大于两个数量级,线性相关系数大于0.998。  4. 2012-2013年国内原子荧光制造商获得授权的专利  来自国家知识产权局专利数据库的统计数据表明,2012~2013年国内原子荧光制造商申请原子荧光相关专利52项 (以公告日为准),其中发明专利10项,仅占总申请数的19.2%,实用新型专利42项 获得授权专利60项 (以授权日为准),其中发明专利9项,仅占总授权数的15%,实用新型专利51项。总体来说,代表着较高技术创新能力的发明专利数量偏少。虽然发明专利从申请到授权的时间较长,时间上存在一定的滞后性,但是一定程度上也体现了国内原子荧光制造商的创新能力,尤其是原始创新能力的不足。  国内各原子荧光制造厂商2012~2013年专利的具体情况,见表1。表1 2012~2013年国内原子荧光制造商获得专利汇总  5. 2012~2013年发表原子荧光光谱法的应用论文  我国广大分析工作者在近两年里,应用VG-AFS在各个领域中开展了大量的分析方法研究工作,来自中国期刊网CNKI论文库的数据(篇名检索)表明,国内共计发表原子荧光光谱分析相关的各类论文的数量, 2012年发表了386篇 2013年发表了330篇,两年合计716篇。这几乎是平均每天有一篇文章发表,也是每年发表的论文数量较多的两年,说明VG-AFS的应用在我国得到迅猛的发展。  6. 2012~2013年原子荧光光谱法最新颁布的国家和行业标准  2012~2013年共计颁布与原子荧光光谱法相关的国家标准共34项,主要较多集中在冶金等领域。其中2012年颁布了15项 2013年颁布了19项,见表2。表2 2012~2013年颁布的与原子荧光光谱法相关的标准  7. 结束语  原子荧光是中国民族分析仪器产业的骄傲,自1983年我国首台WYD-2型科研样机的研制成功及迅速转化为XDY-1型商品仪器,便开始了我国原子荧光光谱仪的产业化进程。30年来经过科技人员的努力,我国的原子荧光光谱仪器迅速发展,特别是这两年更是突飞猛进,在国际上处于绝对领先的地位。  然而,综观全局不难发现,数量之大却多是一味地模仿,缺少创新和特色无法,走出低端制造的困局。要实现&ldquo 中国制造&rdquo 向&ldquo 中国创造&rdquo 的转型升级,需要我们原子荧光研发人员厚积薄发与持续创新。原子荧光光谱仪器未来的发展,必须提高仪器的档次、研发专用化、小型化仪器相关技术,突破小功率低能耗、低温微型原子化器、新型激发光源、高效价廉的检测器和光纤技术等关键领域。强化基础研究,会发现广阔的发展空间。  作者:北京瑞利分析仪器有限公司 梁敬  梁敬(右)与原子荧光光谱仪发明人之一张锦茂先生(左)在2013年BCEIA展会
  • 原子荧光光谱仪又添新标准
    近日,生态环境部发布关于征求《地下水环境监测技术规范》等七项国家环境保护标准意见的函。其中新添了《环境空气和废气颗粒物中砷、硒、铋、锑的测定原子荧光法》。可以看出,原子荧光光谱仪作为拥有我国自主知识产权的光谱仪器,在我国环保事业中发挥的作用越来越大。作为原子荧光技术的发源地以及原子荧光行业的领跑者,北京金索坤技术开发有限公司会持续推出更优质的原子荧光产品助理环保检测。今天我们就一起来盘点一下有多少环保行业的标准应用原子荧光光谱仪水污染物检测主要标准有:GB/T 33086-2016 水处理剂 砷和汞含量的测定_原子荧光光谱法GBT 5750 生活饮用水标准检验方法.pdfDB 22/T 2205—2014 废水 烷基汞的测定 液相色谱-原子荧光法HJ 694-2014 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法SL 327.1-2005 水质 砷的测定 原子荧光光度法SL 327.2-2005 水质 汞的测定 原子荧光光度法SL 327.3-2005 水质 硒的测定 原子荧光光度法土壤污染物检测主要标准有:GB 30770 锡 锑 工业污染物排放标准GB 36600-2018 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)"GB/T 17136-1997 土壤质量 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法GB/T 22105.1-2008 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分:土壤中总汞的测定GB/T 22105.2-2008 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第2部分:土壤中总砷的测定GB/T 22105.3-2008 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第3部分:土壤中总铅的测定DB 51T_836-2008土壤中总示、总砷的测定——原子荧光HJ 680-2013 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解原子荧光法HJ 702-2014固体废弃物 汞、砷、硒、铋、锑的测定微波消解 原子荧光法NY/T 1104-2006 土壤中全硒的测定大气污染物检测主要标准有:环境空气和废气颗粒物中砷、硒、铋、锑的测定原子荧光法(征求意见稿)这些标准的实行使得我国环保行业在水、土壤、大气污染物的检测中规范而有效率。今后,金索坤会在研发更优质产品的同时,也会积极参标准的制定工作,助力我国检测事业。 金索坤SK-乐析 原子荧光光谱仪作为中国氢化法原子荧光技术的发源地,北京金索坤技术开发有限公司研发原子荧光技术三十余载,为发展中国自主知识产权的分析仪器不断探索乾坤的同时,为您提供最专业的原子荧光产品及技术服务。作为一家只专注原子荧光技术研发的高新技术企业,金索坤为您提供新一代具有检测元素多(火焰法技术),测试速度快(连续流动进样专利技术),技术指标好(优于国标RSD0.6%),省事、省耗材(多功能反应模块专利技术)的原子荧光光谱仪。
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