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火焰壁面

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火焰壁面相关的论坛

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    科创GC9800气象色谱,开机点火成功,氢气开关常开,每当关闭点火开关后火焰就立刻灭掉,再开启点火开关不用点火火焰自动恢复,到底什么情况啊

  • 火焰的测试信号值也是峰面积吗?

    石墨炉测试信号值测量方式有峰高和峰面积两种,火焰与此不同。火焰属连续进样,信号值是一定时间内的积分结果,那么就属于峰面积?

  • 原吸的单色器为何设在样品室【火焰】的后面

    大家都知道,除了H以外的元素的光谱都有若干条谱线,我一直很迷糊的是,空心阴极灯所发射的光谱是不是包含了该元素的所有谱线?还是只有一条共振线(第一激发态--基态)?如果全部谱线都有,那么原吸的单色器是在火焰的后面,如何选择所要用的谱线如果只有一条,那他是如何控制不产生第n激发态

  • 奇异的火焰

    奇异的火焰

    近日,有一个广东的仪器用户给我打来电话,说他们的仪器最近很怪异,火焰点燃后总是产生跳焰和断焰;并且燃烧器里面还发出“咕咕”的声响。并传来一张火焰的照片和一段录像来,照片如下:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/02/201702060923_01_1602290_3.jpg仔细看过照片和录像后,我笑了,因为其中的原委我已经猜得八九不离十了。于是我就给这个用户打电话问询:“请问你们测试的样品是不是有机样品啊?大概是血样吧?”那个用户听罢惊讶地问我:“啊!您咋知道的?的确是血样啊!”听闻此言,我心里更有底了。于是我就问他:“请你看看燃烧器的废液管里畅通和干净吗?有废液顺着管壁滴下来吗?”过了一会,那个用户给我回电话说:“没有发现有废液明显地滴落下来。只是废液管里有一圈黑色的东西。”见下图黄圈里所示:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/02/201702060923_02_1602290_3.jpg我说:“请你按照我传给你的照片的样子,清通废液管就好啦!”见下图:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/02/201702060923_03_1602290_3.jpg过了不久,那个用户给我回电话说:“谢谢您!仪器好啦!”那究竟是什么原因造成这种故障呢?请看下面的图解:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/02/201702060923_04_1602290_3.jpg上图是废液管排液畅通时的火焰状态;样品中未形成气溶胶的成分被当做废液从废液管中排走,燃气和助燃气流速及流量无阻,故火焰形状正常。但是当废液管被堵塞时,火焰的状态如下图所示:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/02/201702060923_05_1602290_3.jpg从上图不难看出,当废液管被堵塞后,未被汽化的液体样品逐渐潴留在雾化室内,使雾化室变成了蓄水池了。于是无论是助燃气(空气)还是燃气(乙炔),均无法正常提供给燃烧头燃烧成为正常的火焰,从而产生了断焰。同时,由于助燃气直接吹入到废液中,所以会发出“咕咕”的声响。 也许有的版友会问:废液管中由有机物产生的絮状物真的有那么大的阻力吗?事实就是如此,该故障我已经遇到多次了。尤其是当样品的成分为类似血液的有机物时,废液管内与水封形成的同一个液面处极易产生菌丝,尤其在潮湿温暖的环境里,日积月累便会很快由菌丝而形成了结垢,造成了废液管的堵塞。见下面的示意图所示:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/02/201702061229_01_1602290_3.jpg鸡年伊始,本文权做给各位版友的新春贺礼!此外,也算是给这个逐渐变冷的版面增添一丝暖意吧?http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em51.gif

  • 实验室和生物安全柜的火焰安全

    实验室和生物安全柜的火焰安全用火焰消毒是古典的微生物学方法,由于会产生气溶胶,并使柜内气流紊乱,尽量不要使用。在不得不使用火焰消毒法时,建议使用电子式火焰灭菌器。下面就实验室中常用到的火焰加热或灼烧灭菌装置安全使用进行详细介绍。 一、酒精灯酒精灯是目前实验室常用的低中温加热及灼烧灭菌工具。正确安全使用酒精灯,应注意以下几点:1、正常情况下,酒精灯是酒精的气体在燃烧,故灯蕊通常不会消耗太快,若是发现灯蕊消耗太快就要调整灯蕊裸露在外的长度,使它缩短;因燃烧时热焰会往上升,灯蕊过长时,在顶端的棉线因受到位于其下方的棉线蒸发出的蒸气燃烧的火焰高温的影响而被点燃;另外酒精灯的灯蕊过长时燃烧的火焰会产生黄火的状况,易在被灼烧物的外壁沉积黑色的碳灰,且焰温也会降低。2、熄灭灯焰时要将盖子由火焰的侧面盖上,以免由上方盖上时被灼伤,同时也可避免在盖内累积太多的热量。盖子盖上后要尽量密合,以防止灯内的酒精在灯头处尚有余温的情形下挥发太快。酒精灯在长时间不用时也应将灯内的酒精倒出,储存在密闭的玻璃容器中。3、酒精灯不用时切记盖子一定要盖上,只有在欲点火时盖子才应打开。因为任何时候移去盖子酒精就持续挥发,若是酒精灯周围通风不良,挥发的气体会累积在酒精灯的周围,点火时很容易产生气爆现象而遭火焰灼伤。4、酒精灯的玻璃部分有任何的裂痕时都不可继续使用,应立即更换。5、酒精灯不小心打翻时,只需以湿抹布由火的侧方滑上掩盖住泼洒的范围即可灭火。或是以自身为准,由内往外从火的侧方盖下,切莫由正上方往下盖,以免灼伤自己。火焰扑灭后,应立即将门窗打开,尽快使空气中的酒精蒸气吹散,勿在其周围点火。二、本生灯(煤气灯)本生灯是实验室中高温加热与灼烧灭菌工具。因其火焰温度较高,故灯具的材质必须使用耐热金属,其使用可以燃气混合空气进行燃烧。本生灯在使用时要特别注意安全:1、 本生灯所使用的燃料在室温时是气态,应特别注意管线的安全。2、 使用前必须检查所有开关是否在关闭的状态。确定所有的开关都在关闭的状态时,才能打开燃气的总开关。3、 本生灯不可先开气后才点火,应于无漏气情况下,点火后逐渐开气,遇燃气漏气时,须实时检修。使用时,先以火柴或点火枪等点火工具放在本生灯的顶端燃烧口处点火,接着打开本生灯的燃气开关至适当大小送出燃气,此时燃气即被点燃,若在3 到5秒内未见燃气被点燃应立即关闭燃气开关,待十秒后再重复前述点火的动作,若仍未能点燃,可再重复点火程序。4、 通常燃气输送的管线过长时,初次点火较不易被点燃,因为此时燃气可能尚未送达本生灯处。燃气点燃时焰色应为黄红色,此时若火焰过大或过小都应立即调至适宜的程度。若在多次重复点火的动作后仍未能点燃,此时应仔细观察,若未闻到燃气味,代表燃气的供应有问题,应检查燃气开关是否正常或燃气是否用完。若闻到燃气味,则应检查是否空气开关未关闭、点火枪不正常或本生灯的出气口有堵塞的情形。待情况排除并且燃气味排除后才可再次点火。5、 燃气点燃后应接着打开空气开关。空气的送入可使燃烧变得较完全,此时火焰会渐呈蓝色。本生灯在使用时要注意火焰的调整,当空气量不够时,火焰会呈黄色,有时甚至会产生黑烟,此种黄色火焰不仅温度较低,而且因燃烧不完全,黄色焰区中的细小碳粒会附着在被加热物外壁上,要改善此现象只要增加空气的进入量,即可将火焰的焰色调到淡蓝色完全燃烧的状态,此时火焰温度在约焰高二分之一到三分之二的高度处温度最高,当空气的输入量适宜时,火焰的颜色会呈现完全的蓝色,而且燃烧的温度也会增高。6、 燃气不用时应立即关火。关闭燃气时宜先关闭空气开关再将燃气关上。7、 本生灯有火时,应随时都有人在旁边,不可任由本生灯燃烧而无人看管。实验结束时应先将总开关关上,再将管线内的燃气以本生灯点火烧光,以保证安全。8、 使用本生灯时,若不小心失火,应立即关闭燃气开关,再做其它抢救措施。9、 在使用本生灯时,遇风大或天冷时,不可将门窗紧闭,以免空气不足产生一氧化碳中毒。10、在生物安全操作柜内禁止长时间使用酒精灯和火焰式的本生灯,因为持续燃烧所产生的热效应会干扰生物安全操作柜内的气体层流,且火焰热气会大大缩短HEPA高效滤层的寿命。三、 电子式火焰灭菌器电子式火焰灭菌器在欧、美等发达国家的实验室已被普遍使用,以UniFire自动点火灭菌器为例,其采用功能强大的微处理器控制,并通选微功耗新型元器件使仪器功耗极低,使用可充电电池供电,采用红外感应器或脚踏点火开关,当微处理器收到点火请求,即发出指令打开电磁阀,并在燃烧器顶部发出高压火花点燃经混合后的燃气,随之灭焰检测、超温保护进入检测状态,一旦火焰熄灭,微处理器即刻关闭电磁阀,灭菌器停止工作。电子式火焰灭菌器的面世,令长期以来实验室常规火焰灭菌或灼烧用装置所带来的安全问题基本得以改善。电子式火焰灭菌器非常适于实验室及野外便携点火与火焰灭菌用火,功能方面不但可替代传统的酒精灯、本生灯等,而且有着传统火焰灭菌工具所无法比拟的优点。电子式火焰灭菌器体积小巧,无需外接电源,可接驳使用各种燃气,火焰即用即自动点燃,火焰大小可随意调节,燃烧充分,火焰温度最高可达1300℃,并备有完善的安全保护装置,操作极其方便。电子式火焰灭菌器使用时应注意:1、 保持工作环境通风良好。2、 仪器工作时勿将易燃物品放于附近。3、 燃烧器工作时温度很高,不要触摸燃烧器以免灼伤,用完后也不要马上触摸燃烧器。4、 如仪器工作时有回火现象,可调节空气旋钮,减小空气进入直至回火消除为止。5、 仪器用完后切记关好燃气瓶的开关,并把仪器电源开关拔至Off位。6、 在微生物实验操作中,利用火焰灼烧灭菌接种针及接种环,可能会造成微生物的空气污染。为减少空气污染,建议使用有罩式的脚踏式电子灭菌器。7、 在超净工作台及生物安全操作柜内如有需要使用火焰燃烧器,则建议选择红外及脚踏双点火模式电子火焰灭菌器,以便于实验操作。总之,实验室火焰燃烧器的正确使用是一个实验室安全操作规范的重要组成部分,无论采用传统的酒精灯和本生灯,还是采用脚踏式电子灭菌器,都必须严格按照有关装置的操作规程,才能充分有效地发挥其在常规实验操作中的作用。

  • 【原创大赛】光谱笔记一 火焰原吸的安全问题-回火是怎样产生的

    【原创大赛】光谱笔记一 火焰原吸的安全问题-回火是怎样产生的

    目前,火焰[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收光谱仪[/color][/url]采用的燃烧器,以常见的单缝(长100mm,宽0.5-0.8mm左右)乙炔-空气燃烧器为主。空气与乙炔气在雾化室预混完成,然后通过燃烧器缝隙并燃烧。跟笑气-乙炔比起来,空气-乙炔气算是相对安全一些,但对仪器操作和维护不当,仍存有潜在的危险。部分具体表现便是所谓的“回火”甚至爆炸,本人就曾经在维护一台[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]时碰到过回火现象。在此对常见的火焰[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原吸[/color][/url]回火现象进行简单分析。1燃烧速度和行程速度 1.1行程速度:是指火焰气体(燃气与助燃气的预混物)从燃烧器缝隙流出,单位时间内所走的距离。因此行程速度指的是气体流速,而非气体流量,单位通常为cm/S。因此可以看出,行程速度与气体流量和燃烧器缝隙形状及面积大小有关。值得注意的是,行程速度的数值并非不变的。气体流量的调整、燃烧器缝隙形状的改变(被杂质堵了,或者清洗时候用硬物而非硬纸片挫伤缝隙)、气体管路堵了或漏了,都会引起行程速度的改变。 1.2 燃烧速度:是指火焰点燃后,单位内气体燃烧传播的距离。燃烧速度跟燃烧气体的种类和组成比例有关。[img=,674,252]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/09/201709081043_01_1853475_3.png[/img][align=center]图1 各种火焰气体(组合)的燃烧速度,可以看到笑气-乙炔>空气-乙炔>空气-丙烷[/align] 1.3 燃烧速度与行程速度之间的关系 当燃烧速度远小于行程速度时,无法点燃火焰,火焰会被过快的气流吹灭 当燃烧速度≤行程速度时,火焰能够稳定燃烧 当燃烧速度>行程速度时,从燃烧器缝隙喷出的燃烧气体速度比不上火焰的速度,火焰倒着往雾化室里烧,这就形成了回火,甚至可能引发爆炸 注:氧化亚氮-乙炔燃烧头使用独特的燃烧头(缝隙长度比空气-乙炔燃烧头短,一般为5cm)。因为氧化亚氮-乙炔的燃烧速度快,必须保证其行程速度比空气-乙炔更 快。流量不变的情况下,燃烧头缝隙越短,行程速度越快。这样可以不发生回火 2 引发回火的具体原因:既然当燃烧速度>行程速度时,会引起回火。那么一般引起就是因为[b]燃烧速度过快,或者行程速度过慢。[/b][color=#ff0000] 2.1 燃烧速度过快:[/color]燃烧速度跟燃烧气体组成有关 2.1.1有燃烧速度一般的比如空气-丙烷(液化天然气)火焰,在家做饭和用过火焰分光光度计的人都知道,这是一种比较安全的火焰,不容易产生回火。 2.1.2有燃烧速度中等的比如空气-乙炔火焰,这个时候就需要注意安全了,因为燃烧速度比较快。 2.1.3还有燃烧速度很快的比如笑气-乙炔火焰,燃烧速度很快以至于需要用空气-乙炔火焰过度才不会发生回火。 2.1.4燃烧速度最快的乙炔-氧气火焰,则不能用我们常用的预混型雾化室,因为火焰会在点燃的一瞬间窜回雾化室。 [img=,690,398]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/09/201709081047_01_1853475_3.png[/img][align=center]图2 打个生活上的比方,手上有只卷烟点着了,不会很快烧回到手上因为燃烧速度慢。但如果是点着一根鞭炮上的引信,那可能就零点几秒就烧回到手上了[/align] 2.2 [color=#ff0000]行程速度过慢:[/color]因为从气体流量计过来的总流量是恒定的,因此任何一处的漏气,都会造成通过燃烧头气体流量减少,从而造成燃烧头缝隙处的燃烧气体行程速度 过慢。一个燃烧头和燃烧室,带接口或缝隙的地方主要有:1、燃气和助燃气接口 2、废液管(水封)3、燃烧头缝隙 4、雾化器与雾化室连接的o型圈处,这些都是有 可能的地方, [img=,480,262]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/09/201709081048_01_1853475_3.png[/img][align=center]图3 雾化室和燃烧头有可能接触大气的地方:助燃气、废液、燃烧头缝隙[/align] 2.2.1本人亲历过的一次回火。原因是管路老化,与雾化室接口处龟裂,供气不足,造成燃烧器缝隙出口的行程速度赶不上燃烧速度,于是形成回火。 2.2.2水封失效,部分燃烧气体从废液管漏出,造成燃烧器缝隙处燃烧气体行程速度过慢。(注:当还没点火时水封就失效,那也就无法点着火了) 2.2.3燃烧头缝隙的面积被人为扩大了(比如被硬物挫伤),因为行程速度与缝隙的面积成反比,这也可能造成行程速度过慢。一般说这种情况比较少见,现在的燃烧头 很多都是一体式的,而且厂家基本会提供清洁用的硬纸片,工程师也会交代用酸浸泡且不要用硬物损坏燃烧头缝隙) 2.2.4 O型密封圈坏了,此处会造成气体分流,也会引起缝隙处行程过慢。本人经历的那次回火,将密封圈也一并烧坏了。如果在后来更换管路的同时,却没有更换密封 圈,下次开机时仍然会产生回火 2.2.5开气或者关气的时候顺序不对。例如关气的时候先关空气,那么总流量必然减少,缝隙处的行程速度大大下降,火焰就容易烧回来了。[img=,643,394]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/09/201709081049_01_1853475_3.png[/img] [align=center]图4 左边即为国产[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原吸[/color][/url]常见的浮子流量计 [/align][img=,401,432]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/09/201709081049_02_1853475_3.png[/img][align=center]图5 瓦里安[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]的电子流量计,和安捷伦液相用的比例阀一样,流量通过电磁阀开合来进行控制[/align]2.3 比较特殊的原因:燃烧头缝隙被杂质堵塞,燃烧头温度过高或带火星的杂质掉进雾化室会引燃里面的燃烧气。本人没有见过和听过此类案例,因为燃烧头一般定期用纸片或浸泡清洗,而且燃烧头堵了火焰会比较容易观察到异常。但网上有谈过此类异常。3 应对回火的措施,以瓦里安(安捷伦)的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]为例[img=,602,231]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/09/201709081049_03_1853475_3.png[/img][align=center]图6 瓦里安[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]的安全措施[/align] 3.1 水封(液封盒):大家可能第一个想到的就是水封了,防止燃烧气体走废液管漏出而引起回火。 3.1.1水封也分两种。一种是没有专门的液封盒,仅在废液管存放一些水,然后在有水的地方打个环形结,目前可能就一些比较老型号的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原吸[/color][/url]才用这种方式。 3.1.2 带液封盒和液位感应器的:一旦水封失效,液位感应器会关闭,同时会关闭关联的燃烧气体电磁阀,自然也就烧不起来了。[img=,585,467]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/09/201709081051_01_1853475_3.png[/img] [align=center]图7 带液封盒的雾化室构造图[/align] 3.2火焰监测器:这个大家应该也都在仪器上看到过,火焰消失后自动切断燃烧气体电磁阀 3.3 泄压塞:即便回火到了雾化室,能及时爆开,以免更大的爆炸发生 3.4 其他:乙炔钢瓶止回阀、正确的开关气体阀门顺序、电子流量计等

  • 谈谈火焰监测器

    谈谈火焰监测器

    在原子吸收火焰分析方式中,大家比较关心的一个隐患就是火焰“回火”故障。当因某种原因造成助燃气流量突然中断供给或者减弱时,原本燃烧正常的火焰就会突然缩回到燃烧室(雾化室),产生很可怕的爆破声,甚至有可能将燃烧头或者雾化器炸开。这绝不是危言耸听,而是我亲身经历过的场景,那是在70年代在使用PE340型原吸火焰测试时,燃烧器发生回火爆炸,造成喷雾器前盖从燃烧室脱离,并从两个操作仪器的女孩子的面颊之间飞出,前些酿成人身伤害。为了杜绝这种“回火”隐患,目前许多仪器厂家均在仪器上设计有一种防回火的装置,这个装置的名称就是“火焰监测器”。这种装置的工作示意图见图-1所示:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/12/201612112021_01_1602290_3.jpg图-1 火焰检测器工作示意图从图-1可以看出,这个装置的其实就是一个闭环的光→电控制电路。其工作原理如下:当燃烧头的火焰被点燃后就会产生一定波长的辐射光,而这个辐射光就会被火焰传感器(亦称为检测器)立刻检测到;通过识别控制器的鉴别放大作用,去控制通往燃烧头的乙炔气供给的电磁阀,使电磁阀保持导通供气。如果火焰突然熄灭或者缩回到燃烧室里时,火焰检测器就会检测不到火焰辐射信号于是识别控制器就会立刻控制乙炔电磁阀关闭,从而阻断了燃气的继续供给,保障了仪器和操作者的人身安全。这种防回火装置看起来并不复杂,但是最主要的一个技术指标就是要反应迅速;为此对于火焰传感器的灵敏度的要求的就比较高。在有些仪器上,这个传感器使用的是硅光电池。但是硅光电池的反应速度有时跟不上火焰熄灭的监测速度,也就是电路上所说的“滞后”现象。于是目前比较先进的仪器均使用了更为反应灵敏的紫外监测器,也称之为UV监测管。这种检测器见图-2 所示:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/12/201612112021_02_1602290_3.jpg图-2 UV监测管目前配套的紫外火焰监测器已经有市售的产品售出了,网上可以卖到;例如浜松(HAMAMATSU)公司生产的C3704火焰监测器套件就是例子。这种套件外形见图-3所示:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/12/201612112021_03_1602290_3.jpg图-3 火焰UV监测器外观http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/12/201612112021_04_1602290_3.jpg图-4 火焰UV监测器电路板日立系列原子吸收仪器里面均都安装了这款火焰检测器配套装置。下面就是这款火焰监测器安装在仪器里面的实际位置图例:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/12/201612112021_05_1602290_3.jpg图-5 日立180-80型原吸的火焰传感器的位置http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/12/201612112021_06_1602290_3.jpg图-6 日立Z-2000型原吸的火焰传感器的位置后 记:据统计,仪器安装上了这款防回火的监测器后,从未发生过回火现象。可见火焰监测器在仪器里的“防患于未然”的作用是多麽重要啊!

  • 【资料】原子吸收分光光度计火焰的基本特性

    [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]分光光度计火焰的基本特性 一、火焰的燃烧特性着火极限,着火温度和燃烧速度是火焰的燃烧特性,常统称为火焰三要素。对于一个特点的燃气和助燃气混合气体,只有燃气在该混合气体中的百分含量处于某一范围内,燃烧才能开始,并扩展到个混合气体中,形成火焰。此燃气的含量的上下限称为着火极限。在着火极限内,燃烧能够自发地扩展到整个混合气体的最低温度,称为着火温度。可燃混合气体的某一点,其温度一但达到着火温度就开始燃烧,由于热传导作用,燃烧反应的混合气的这一点将传播到邻近气层,若初始反应产生的热量除了补偿由于热传导和辐射造成的损失外,还能将邻近气层的温度提高到它的着火温度,则燃烧反应持续下去,并以恒定的速度传播到整个可燃混合气。形成火焰。此传播速度就是该火焰的燃烧速度。火焰的三要素取决于可燃混合气体的性质和组成,初始压力和温度,燃烧器皿的结构和器壁的性质等众多因素。在实际使用中,火焰的燃烧速度是三要素中最重要的因素,它直接影响着火焰的安全使用和稳定的燃烧。火焰的燃烧速度与气体成分、最初温度、湿度和气流速度有关。要使火焰稳定而安全地燃烧,应使燃烧速度等于或小于气流速度在火焰前沿上垂直分量,用数学方程式可表示为SS时,S指向燃烧器内,火焰向燃烧器内传播,产生“回火”爆炸。气流速度取决于供气压力、燃烧器的结构和形状,对于常用缝式燃烧器,在给足的供气压力下,气流速度则取决于燃烧器的开口面积,缝宽而长,则气流速度小,反之则大。二﹑火焰温度火焰温度是火焰的主要特征之一,它对火焰中化合物的形成和离解以及待测元素原子化都起着重要作用。在火焰中,一方面可燃混合气根据其燃烧反应产生大量热能,另一方面,由于火焰中化合物的解离,以及为了将火焰中存在的平衡混合物提高到火焰温度要求消耗热量,还有火焰气体燃烧时产生的体积膨胀,也要消耗部分能量,这两方面的热能平衡决定了火焰温度。当火焰处于热平衡状态时,温度就可以用来表征火焰的真实能量。由于上述原因,在常压下,化学火焰的最高温度仅为3000℃左右。当吸喷试液进入火焰时,火焰要消耗大量的热量来蒸发、分解试液溶剂,以及将分解产物提高到火焰温度,从而导致火焰温度的下降。如果溶剂是水,对于低温火焰,由于火焰分解水量小,这种降温效应不明显,但对于高温火焰来说,由于分解水量大,这种降温效应则十分显著,如果采用烙醇等有机溶剂作溶剂,因为它们在火焰中也能燃烧并释放出大量热能,将它们引入低温火焰,将有助于提高火焰温度,但对于高温火焰,它们则不能明显地提高火焰温度,仍以降温效应为主,所以为了保证火焰原子化的效果,在实际工作中应注意选择合适的样品溶剂和进液量的多少。[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收光谱[/color][/url]法所用的火焰一般都是在大气中直接燃烧的。从外界扩散至火焰中的气体发生解离也会影响到火焰温度。所有反应都是强烈的吸热反应,解离时要消耗燃烧反应所产生的热量,降低火焰温度。对于[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收光谱[/color][/url]分析而言,只有基态原子对[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]分析才是有效的。这就要求火焰必须具有足够的温度,以保证试样充分蒸发和待测元素化合物解离为自由原子。从这个意义上来说火焰温度应该越高越好,但是火焰温度提高后,火焰发射强度增大,多普勒效应增强,吸收线变宽、气体膨胀因素增大,从而使之相中自由原子浓度减少,导致测定的灵敏度降低。此外,对于那些电离电位较低的元素,如Na、K、Rb和Cs,火焰温度高导致它们在火焰中产生严重电离,基态原子浓度降低。因此,在实际工作中,应根据试样性质和被测元素的物理特性来完成温度选择。

  • 原子吸收分光光度计火焰的基本特性

    [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]分光光度计火焰的基本特性 一、火焰的燃烧特性  着火极限、着火温度和燃烧速度是火焰的燃烧特性,常统称为火焰三要素。对于一个特定的燃气和助燃气混合气体,只有燃气在该混合气体中的百分含量处于某一范围内,燃烧才能开始,并扩展到个混合气体中,形成火焰。此燃气的含量的上下限称为着火极限。在着火极限内,燃烧能够自发地扩展到整个混合气体的最低温度,称为着火温度。可燃混合气体的某一点,其温度一但达到着火温度就开始燃烧,由于热传导作用,燃烧反应的混合气的这一点将传播到邻近气层,若初始反应产生的热量除了补偿由于热传导和辐射造成的损失外,还能将邻近气层的温度提高到它的着火温度,则燃烧反应持续下去,并以恒定的速度传播到整个可燃混合气,形成火焰。此传播速度就是该火焰的燃烧速度。火焰的三要素取决于可燃混合气体的性质和组成、初始压力和温度、燃烧器皿的结构和器壁的性质等众多因素。  在实际使用中,火焰的燃烧速度是三要素中最重要的因素,它直接影响着火焰的安全使用和稳定的燃烧。火焰的燃烧速度与气体成分、最初温度、湿度和气流速度有关。要使火焰稳定而安全地燃烧,应使燃烧速度等于或小于气流速度在火焰前沿上的垂直分量。气流速度取决于供气压力、燃烧器的结构和形状,对于常用缝式燃烧器,在给足的供气压力下,气流速度则取决于燃烧器的开口面积,缝宽而长,则气流速度小,反之则大。二﹑火焰温度 火焰温度是火焰的主要特征之一,它对火焰中化合物的形成和离解以及待测元素原子化都起着重要作用。在火焰中,一方面可燃混合气根据其燃烧反应产生大量热能,另一方面,由于火焰中化合物的解离,以及为了将火焰中存在的平衡混合物提高到火焰温度要求消耗热量,还有火焰气体燃烧时产生的体积膨胀,也要消耗部分能量,这两方面的热能平衡决定了火焰温度。当火焰处于热平衡状态时,温度就可以用来表征火焰的真实能量。由于上述原因,在常压下,化学火焰的最高温度仅为3000℃左右。  当吸喷试液进入火焰时,火焰要消耗大量的热量来蒸发、分解试液溶剂,以及将分解产物提高到火焰温度,从而导致火焰温度的下降。如果溶剂是水,对于低温火焰,由于火焰分解水量小,这种降温效应不明显,但对于高温火焰来说,由于分解水量大,这种降温效应则十分显著,如果采用乙醇等有机溶剂作溶剂,因为它们在火焰中也能燃烧并释放出大量热能,将它们引入低温火焰,将有助于提高火焰温度,但对于高温火焰,它们则不能明显地提高火焰温度,仍以降温效应为主,所以为了保证火焰原子化的效果,在实际工作中应注意选择合适的样品溶剂和进液量的多少。  [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收光谱[/color][/url]法所用的火焰一般都是在大气中直接燃烧的。从外界扩散至火焰中的气体发生解离也会影响到火焰温度。  所有反应都是强烈的吸热反应,解离时要消耗燃烧反应所产生的热量,降低火焰温度。对于[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收光谱[/color][/url]分析而言,只有基态原子对[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]分析才是有效的。这就要求火焰必须具有足够的温度,以保证试样充分蒸发和待测元素化合物解离为自由原子。从这个意义上来说火焰温度应该越高越好,但是火焰温度提高后,火焰发射强度增大,多普勒效应增强,吸收线变宽、气体膨胀因素增大,从而使火焰中自由原子浓度减少,导致测定的灵敏度降低。此外,对于那些电离电位较低的元素,如Na、K、Rb和Cs,火焰温度高导致它们在火焰中产生严重电离,基态原子浓度降低。因此,在实际工作中,应根据试样性质和被测元素的物理特性来完成温度选择。

  • 【求助】PEAAS700火焰,联锁:火焰位于悬臂 1,是怎么回事,有图片

    【求助】PEAAS700火焰,联锁:火焰位于悬臂 1,是怎么回事,有图片

    本人无意碰到了火焰雾化器,可能使火焰雾化器偏移了正常位置。我现在想更改石墨炉,火焰雾化器下降地步再也移动不了,好象被卡住了,石墨炉也过不来[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/05/201005280941_220973_1650658_3.jpg[/img][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/05/201005280942_220974_1650658_3.jpg[/img][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/05/201005280942_220975_1650658_3.jpg[/img]

  • 谈谈火焰模式下双保险防回火装置

    谈谈火焰模式下双保险防回火装置

    在[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]的火焰分析中,为了防止产生“回火”现象引起的安全问题,一般均安装有防回火的安全装置。这种装置一般有:压力传感式和火焰传感式两种。为了安全起见,一般的仪器最少也要安装其中一种。如果能将两种安全装置均安装在仪器上,则起到双保险的效果。下面结合这种双保险装置的示意图,谈谈其工作过程:[img=,625,511]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/04/202104270726000612_4504_1602290_3.png!w625x511.jpg[/img]根据上面示意图的防回火装置的工作过程如下:(1)在该装置中设置有两种防回火装置;左边的是压力传感器式,右侧是火焰监测器式。(2)当点火开始瞬间,乙炔气电磁阀被强制打开,乙炔开始供气;只要乙炔压力满足设计要求,该压力立即被压力传感器检测到并控制电磁阀继续维持导通供气。(3)当火焰点燃瞬间,其火焰发出的紫外线被火焰监测器(UV管)立即监测到,继而控制乙炔电磁阀继续维持导通供气。(4)当发生乙炔气压力不足时,立即会被压力传感器检测到,于是这个低气压的信息立刻反馈给乙炔电磁阀,并令其关闭而停止供气。(5)当火焰因燃气或助燃气突然中断而发生熄灭或者回火时,火焰监测器监测不到火焰发出的紫外线,从而将这一信息反馈给乙炔电磁阀令其立刻关闭停止供气。(6)从上面介绍的控制过程可以直观地看到,无论是乙炔气压力不足还是助燃气突然中断,均可以通过双保险的防回火装置得以阻断回火现象发生。(7)但是尽管是双保险,但是并不是一劳永逸的。例如:如果压力传感器触点接触不良,就会对燃气压力的变化反应不灵敏,从而延误关闭电磁阀;同理,如果火焰检测器的受光窗因潮湿结雾等原因,则火焰的紫外线的传输因受阻使信号减弱,也可造成火焰监测器反应不灵敏,延误了其防护作用。只有双保险装置处于良好状态时,才能发挥出有效的作用。

  • 酒精棉球火焰灭菌操作方法

    酒精棉球火焰灭菌操作方法

    [img=,690,246]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/06/202206281627494571_7322_5392401_3.png!w690x246.jpg[/img]GB/T 5750.12中提到的用点燃的酒精棉球火焰给滤器灭菌,这个方法是怎么操作的

  • 紫外线传感器在火焰检测中的应用

    紫外线传感器在火焰检测中的应用

    紫外线火焰探测器是紫外火焰探测器的俗称。紫外火焰探测器是通过探测物质燃烧所产生的紫外线来探测火灾的,除了紫外火焰探测器之外,市场上还有红外火焰探测器,也就是术语是线型光束感烟火灾探测器。紫外火焰探测器适用于火灾发生时易发生明火的场所,对发生火灾时有强烈的火焰辐射或无阴燃阶段的场所均可采用紫外火焰探测器。火焰探测紫外线传感器需要传感器本身耐高温且灵敏度高。[img=,510,250]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/11/201811261012570717_3051_3332482_3.jpg!w510x250.jpg[/img]紫外管有两种工作状态,一种是炉膛、加热器的熄火保护,管子一直处在放电状态;一种是对火情的报警,管子工作在非放电状态。紫外管着重于气体、液体燃料火焰的探测,如天然气、煤气、石油液化气、汽油、柴油、酒精等类物质,其火焰能见度低、点燃快,有爆炸危险,在燃烧时必须有熄火保护,在火情预报时没有引燃阶段,采用紫外探测比其他形状的探测有明显的优点;能在毫秒级时间内快速反映;可以避免可见光及炉壁红外辐射的干扰,在我国城市逐渐燃料气体化的过程中,锅炉和加热器的程序点火控制中应用越来越广泛。由于紫外辐射是以光速传递的,紫外管又能在毫秒级快速反映,因此它可以用于易燃易爆场所,是人和设备得到保护。监测系统的基本功能是监测燃情并对火焰中断做出反映。显然,进行连续监测是不经济的。但是,必须防止认为的操作失误而造成严重事故。如果火焰熄灭而未被发现,燃料就可能继续流出和积集。如未予注意而重新点火,则可能引起积集的燃料和空气的混合物发生爆炸,造成人或设备的巨大损失。所以虽然对火焰的监测要求远教监测火焰的熄灭与否为多,但仍然需要监测系统以保证安全。对监测的反应时间要求严格,一般在火焰熄灭2-4秒内予以发现并切断燃料供应。现代火焰检测技术需要有较好特性的传感器,其中一些得到不断的完善,使用双金属元件、灯泡、毛细管系统及电热偶用热的变化来判明燃烧情况,这些方法只能在出现冷态时才能做出反应;用光敏元件检测燃烧中的可见光,因周围区域被加热到可见光的程度,使检测反映时间滞后,并且对一些包括照明在内的意外光亮也敏感;红外线检测器虽然可以避免一些意外的可见光干扰,但加热的炉衬会辐射红外线而使反应滞后;在火焰中设置两个电极,利用火焰的导电性来检测,这种装置不能区别火焰导通的电流和由于燃烧引起的积炭和污垢所导通的电流。在紫外区燃烧产物是晦暗的,应该使检测对准火焰的前三分之一。紫外线辐射是燃烧的产物,因此在燃烧的界面上强度最大,在非预混火焰,界面为表面,对预混燃烧的火焰,界面在起端的三分之一处。按比例预混的燃气火焰有很高的紫外辐射;雾化烧油、喷嘴混合烧气、煤粉火焰则表现为中等强度的紫外辐射。电弧富于紫外辐射,所以使用紫外线传感器应当十分注意防止电火花点火器或它的反射造成的误检。紫外线传感器的所有看窗及透镜都应采用石英玻璃等可透过紫外线的材料制成。火焰检测电极由于温度的限制,一般只限于较小的烧气火焰。烧油会在电极上结一层厚的绝缘膜使它与火焰间产生电绝缘。常使电极对引燃火嘴检测,并用紫外线传感器扫描主火嘴的联合检测。检试电极应放置在引燃火嘴和主火嘴的界面上,而不应当放在引燃火嘴的上方或者与它平行,这个位置不能超过额定温度,并且不得与地点接触。在冶金炉内重油燃烧火焰监视中应当注意,燃烧室内温度高于500℃时,会发生燃料和空气混合物的自燃引爆,当燃烧室的容积相当小时,爆炸的危险增加数倍。在目前已知的大多数火焰自动监视方法中,对重油喷嘴和煤气-重油联合烧嘴最适用的方法是无接触法,它使用的紫外传感器工作,很明显多数波长在0.21~0.23微米范围内,在上述范围内火焰的辐射是足够强的,而炉子砌体的辐射最大波长在红外线范围,对传感器完全不起作用。由于此种优越性,避免了火焰熄灭时发出的错误信号。紫外线传感器使用的安全期(寿命),由它的工作条件决定,环境温度低于50℃时,连续使用寿命超过10000小时,希望它装在朝向火焰的工作管冷端,需要时还可以强制供给冷却空气。紫外线传感器的正常工作寿命与工作线路有直接的关系,它的典型线路有高耗和低耗之分,高耗线路由于电流大可以直接带动继电器,具有线路简单、维修方便等优点;但由于今年来集成电路的飞速发展,从设计上采用低耗电路越来越多。低耗电路不但耗电少,而且能有效地避免因放电电流大,消电离时间不够长而引起自激现象。阻容并联的负载使管子放电面积加大而时间缩短,呈脉冲状态。紫外线传感器工作在直流状态必须有足够的熄灭时间(2ms以上),这是因为紫外光敏管的放电不会自行熄灭,而且放电管本身放电熄灭后很多游离的亚稳态原子,使第二次放电容易得多,只有足够长的时间这些亚稳态原子才能显著减少。高速调温燃烧器作为工业窖炉上的新型节能烧嘴正在推广使用,在使用中必须有自动点火和火焰监视。在燃烧中经常有一些杂志向四周喷射,容易将紫外线传感器前面的透紫玻璃遮住,使用中必须注意加强玻璃的吹扫,经过特殊设计的压缩空气防尘罩不仅可以冷却探头,而且可以有效防止粉尘在视窗上的聚焦。紫外火焰探测器是用紫外光触发的,普通的扩散火焰,能产生足够强度易鉴别的紫外辐射光,设计探测器时必须注意光谱范围应在290nm的太阳辐射光以外。现有紫外线传感器是很有效的,它能排除太阳辐射光,还能有效地感应火焰发出的285nm以下的辐射光。其它元件如碳化硅光敏二极管的灵敏度很高,但对非火灾的紫外光分辨能力差。紫外线传感器是为保护特殊场所而发展和应用的,这些地方的危险区距探测器近,而且探测器对火焰的选择性可以被精确到只感应火焰产生的特定波长的紫外辐射光。紫外火焰探测器已成功地应用于抑爆系统,并在低压室水灭火系统中作释放装置用。紫外管在火情报警上也可以配合感烟、感红外、感温探头使用,互相弥补不足,增加预报的可能性,如现代化计算机房、电力系统、石油化工系统等要求高的场所。高灵敏度的紫外管可以检测距7~10米的打火机火焰,故也可作为禁烟场所的警铃使用。在自动控制中紫外探头和紫外光源组成控制系统,避免外界杂散光的干扰,探测器信号经过处理后启动后级控制系统。例如,由于它只响应260nm以下的紫外辐射,能在放映中把电影片的断头,裂纹及时检查出来防止扩大损害。紫外管目前研制中主要是提高灵敏度、可靠性、一致性,降低成本,国外正在进行不同种类的燃烧发出紫外线的最强峰值探测的分类研究。紫外管的缺点是工作电压高,不能区分电弧紫外干扰,使用受到一定的局限。以Cs-Te为光电阴极的真空光电管工作电压低(6V、15V),光谱范围是185~350nm,适合紫外辐射量的检测,其输出电压是连续而且微弱,不合适作开关使用。[b]接下来就由工采网小编给大家推荐三款适用于火焰探测领域的紫外线传感器型号:[img=,394,291]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/11/201811261013161416_4804_3332482_3.jpg!w394x291.jpg[/img]紫外光电二极管 - SG01D-5LENS(带聚光镜,虚拟面积可以达到11mm2)宽频UVA+UVB+UVC, PTB报道的芯片高稳定性, 用于火焰检测辐射敏感面积 A = 11.0 mm2TO5密封金属外壳和聚光镜, 1绝缘引脚和1接地引脚10μW/cm2峰值辐射约产生350 nA电流[img=,298,298]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/11/201811261013316112_7896_3332482_3.jpg!w298x298.jpg[/img]紫外光电探测器 - TOCON_ABC1/TOCON-C1(可以监测到pw级紫外线,带放大电路),基于碳化硅的宽频紫外光电探测器放于TO5 外壳中,带有集中器镜头盖0~5 V电压输出峰值波长是280 nm在峰值处最大辐射(饱和极限)是18 nW/cm2 ,最小辐射(分辨极限) 是1,8 pW/cm2[img=,391,354]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/11/201811261013457946_9176_3332482_3.jpg!w391x354.jpg[/img]紫外光电二极管 EOPD-265-0-0.5-CC/EOPD-265-0-0.3-CC,紫外光电二极管EOPD-265-0-0.5-CC在紫外区(205 nm-355nm)内低成本SiC光电二极管具有高的光谱灵敏度,其封装在TO-52外壳内,配有紫外线玻璃窗口片,通过RoHS和WEE认证。[/b]

  • 火焰有黄色的火星跳动

    在用火焰法时,火焰(空气-乙炔)不是纯净的蓝色,有黄色的火星跳动,之前有一次没注意乙炔的量,直接用的快完了,请教一下各位老师是不是因为乙炔里面的丙酮进入到仪器里面了,这种情况要怎么处理啊

  • AA火焰灵敏度低的处理方法:

    AA火焰灵敏度低的处理方法:

    AA火焰灵敏度低的处理方法首先,确认好雾化器各组件已装好。1. 暂时不点火,不开氘灯(扣背景关),进入优化元素灯的界面, 调灯座两螺帽,使增益不能再降.此时约30~60%(As,Se,Pd,P,S等除外)2. 手持光路调整卡片(先剪到边1.5mm)在燃烧头中间(聚焦位)上,卡片上印的竖线对着燃烧头出火缝,以光斑为基准,调整燃烧头(空气乙炔)的前后和高低,让光斑打到靶心,通常建议再调低(光圈到边3.0mm)一些;(这是粗调)http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/05/201405022304_498185_1657564_3.jpg3. 在优化页面点火,调乙炔2.0L/min,空气13.5L/min(FS机型), 乙炔1.5格(手动型) ,使火焰高度约6cm,火焰要均匀呈蓝色最好;(但元素Cr火焰要调富燃性——先调空气到最小,加大乙炔流量(约2.6L/min),才能获得较好吸光值)4. 若是做笑气-乙炔火焰分析的元素,按照分析手册先调整笑气到最小流量,然后调整乙炔流量达到内焰高度的要求(通常1~2.5cm),这时适当地调低燃烧头的高度(光圈到边5.0mm,之前空气乙炔是3.0mm);5. 用原装标准进样管(货号9910024800)进样,长度以不超过30cm(清洁钢丝的长度)为宜,用得太久的进样管前端(套毛细管处)有明显的喇叭口要剪掉。用其他的胶管管径太细、管长太长会降低吸入量;http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/05/201405022306_498189_1657564_3.jpg6. 用原装清洁钢丝(货号9910024700)通进样胶管及不锈钢毛细管,最好每次做校正曲线前通一下,确保吸样顺畅(吸水跟吸空气的声音完全不同)。钢丝的两端不能有弯折和毛刺,以免刮伤进样管内壁;7. 确保所有“O”型圈安装到位(特别是刚拆装过),且没有破损老化;http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/05/201405022307_498190_1657564_3.jpg8. 转到优化信号的界面,吸所做元素的标准溶液,调整吸入量旋钮(黑色,附图第4步),确保大约有6~7ml/min吸入量,调好后拧紧锁环;9.调整撞击球长杆(象牙色,附图第5步),要确保撞击球正对着喷嘴(文丘里管),此时大部分元素的灵敏度都能达到优化页面左下角灵敏度检查的参考值;10. 微调燃烧头前后,角度(不用调高低),及乙炔空气配比(重复5,6步骤),以达最优灵敏度。(这是细调)http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/05/201405022309_498191_1657564_3.jpg注意:灵敏度OK后,再开氘灯,重复以上步骤(灵敏度会低一些)。分析波长在350nm(Cr、Na、Ca等)以上的元素不应开氘灯扣背景。

  • 晒晒我们实验室的火焰光度计

    晒晒我们实验室的火焰光度计

    晒晒我们实验室的火焰光度计http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/11/201511301757_575673_2961690_3.jpg这是我们实验室的FP640火焰光度计(正面照)品牌的型号:FP640火焰光度计已用的年限:10年购买时间;购于2005年9月购买价格:花费5670元生产厂家:上海精密厂生产的,分辩率K:0.02mmol/L Na 1.1mmol/L仪器使用的注意事项:1)环境温度10-35度;2)相对温度不大于85%;3)仪器应水平放置,避免阳光直接照射,周围无强烈电磁场干扰,无影响使用的振动;4)仪器使用现场应配备灭火装置,有良好的通风条件;5)电源电压220V左右频率50HZ,并有良好的接地。应用的领域:在我们实验室主要用来检测土壤、水中钾、钠的测定。

  • 原吸火焰测定,酸介质问题!

    我以前用火焰原吸测铜和铅 都是同样的溶样 提取时候是用1:1的盐酸五毫升提取,但是我看了国标 测定铅是用硝酸提取、要是都用盐酸提取有问题吗?我具体的熔矿方案是:称0.5克样于聚四氟乙烯坩埚中,加十五毫升浓盐酸,加热微沸20分钟,取下稍冷,加入五毫升浓硝酸,蒸干,加入五毫升一比一盐酸,少许水冲洗杯壁,加热提取,冷却定容于50毫升容量瓶中,静置,澄清后上火焰原吸,请问这样用盐酸提取的试液能直接测铅么?

  • 再论原子荧光的火焰问题

    昨天仪器公司的朋友和我联系,就原子荧光的火焰问题请教了专家,给出的答复如下:我大概将通话内容整理了一下,提炼出一下两个观点1、火焰肯定有氧气参与才能燃烧2、原子化器中氩气的屏蔽不是100%,肯定有氧气的渗入

  • 有木有哪位懂火焰微量法?

    机子上带个火焰微量法,一般都是火焰连续的吧? 火焰微量还必须用自动进样器,而且测量方式可以是峰高和峰面积(火焰可以用峰面积? 这本身就不是件平常的事情啊)。 有哪位大虾懂,麻烦给讲讲呗。另外,进样器那边管路还不是跟石墨炉那样进样,多了两个细管路。 以上对岛津6300 而言的。

  • 原子吸收中火焰特性

    火焰特性:ⅰ.空气—乙炔火焰,这是用途最广的一种火焰.a.贫燃性空气—乙炔火焰,其燃助比小于1:6,火焰燃烧高度较低,燃烧充分,温度较高,但范围小,适用于不易氧化的元素。 b.富燃性空气—乙炔火焰,其燃助比大于1:3,火焰燃烧高度较高,温度较贫然性火焰低,噪声较大,由于燃烧不完全,火焰成强还原性气氛,适用于测定较易形成难熔氧化物的元素.c.日常分析工作中,较多采用化学计量的空气—乙炔火焰(中性火焰),其然助比为1:4。这种火焰稳定、温度较高、背景低、噪声小,适用于测定许多元素.ⅱ.氧化亚氮—乙炔火焰:由于火焰温度高,可消除在空气—乙炔火焰或其他火焰中可能存在的某些化学干扰.但氧化亚氮—乙炔火焰容易发生爆炸,在操作中应严格遵守操作规程.ⅲ.氧屏蔽空气—乙炔火焰:高温火焰( 2900K),它为用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]法测定铝和其他一些易生成难离解氧化物的元素提供了一种新的可能性.

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