光谱分析仪的工作原理光源辐射的待测元素的特征光谱被样品蒸气中待测元素的基态原子吸收,然后由发射光谱的减弱程度得到样品中待测元素的含量 。符合朗伯-比尔定律A=-lgI/Io=-lgT=KCL其中I为透射光强,I0为发射光强,T为透过率,L为光通过雾化器的光程 。因为L是一个常数值,a 。
物理原理
任何元素的原子都是由原子核和围绕原子核运动的电子组成的 。原子核外的电子按能级分层分布,形成不同的能级 。因此,一个原子核可以有多个能级 。
最低能级称为基态(E0=0),其余称为激发态,能量最低的激发态称为第一激发态 。正常情况下,原子处于基态,核外电子在其最低能量轨道上运动 。
如果给基态原子提供一定的外界能量如光能,当外界光能E恰好等于基态原子与基态原子中较高能级的能级差E时,原子将吸收这种特征波长的光,外层电子将从基态跃迁到相应的激发态,产生原子吸收光谱 。
电子跃迁到更高能级后处于激发态,但激发态电子是不稳定的 。大约10-8秒后,激发态电子会回到基态或其他更低的能级,跃迁时电子吸收的能量会以光的形式释放出来 。这个过程被称为原子发射光谱 。可以看出,原子吸收光谱过程吸收辐射能,而原子发射光谱过程释放辐射能 。
光谱分析仪原理光谱分析仪原理是将成分复杂的复合光分解为光谱线并进行测量和计算的科学仪器,被广泛应用于辐射度学分析、颜色测量、化学成份分析等领域,在冶金、地质、水文、医药、石油化工、环境保护、宇宙探索等行业发挥着重要作用 。
光谱分析仪特点
在照明行业,通常使用光谱仪来测量光源的光色参数,光谱仪一般由分光系统、接收系统和数据处理系统组成,其工作原理是将光源发出的复色光按照不同的波长分离出来,配合各种光电探测器件对谱线强度进行测量 。
获得光谱功率(辐射)分布,再计算出色品坐标、色温、显色指数、光通量、辐射通量等光色性能参数,分光系统通常做成整体式结构,称为单色仪或多色仪,单色仪是输出单色谱线的光学仪器,通常与PMT探测器为核心的接收系统配套工作,再由数据处理系统对测量信号进行计算处理,各部分相对独立 。
光谱分析仪的使用方法?【光谱分析仪的工作原理】使用方法:开机步骤
1、开光谱仪电源
2、开计算机电源
3、在文件管理器中用鼠标指按UV WinLab图标,此时出现UV WinLab的应用窗口,仪器已准备好,可选用适当方法进行分析操作 。
一、方法:在分析中必须对分光光度计设定一些必要的参数,这些参数的组合就形成一个“方法” 。Lambda系列UV WinLab软件预设四类常用方法 。
1)扫描(SCAN),用以进行光谱扫描 。
2)时间驱动(TIME DRIVER),用以观察一定时间内某种特定波长处纵坐标值的变化,如酶动力学 。
3)波长编程(WP)用以在多个波长下测定样品在一定时间内的纵坐标值变化,并可以计算这些纵坐标值的差或比值 。
4)浓度(CONC)用以建立标准曲线并测定浓度 。
2.1 进入所需方法,在方法窗口中选择所需方法的文件名 。
二、方法的设定
扫描、波长编程及时间驱动各项方法可根据显示的参数表,逐项按需要选用或填入,并可参考提示 。
浓度
浓度方法窗口下方标签较多,说明做浓度测定时需要参数较多 。用鼠标指按每一标签,可翻出下页,其上有一些需要测定的参数 。必须逐页设定 。
三、工具条
1)SETUP
当所需的各项参数都已在参数中设好后,必须用鼠标指按SETUP,才能将仪器调整到所设状态 。
2)AUTOZERO 用鼠标指按此键,分光光度计即进行调零(在光谱扫描中则进行基线校正) 。
3)START 用鼠标指按此键,光度计即开始运行所设定的方法 。
四、方法运行
1)扫描,时间驱动,波长编程方法选好后,先放入参比溶液,按AUTOZERO键,进行自自动校零或背景校正结束后再放入样品,按START,分光光度计即开始进行,同时屏幕上出现图形窗口,将结果显示出来 。
2)浓度
3)制订标准曲线
(1)方法选好后,确认各项数据正确,特别是REFS页中第一行要选中右上角的“edit mode” 。再放入参比溶液,按AUTOZERO键自动校零或背景校正 。
(2)按setup,待该图标消失后,再按“start”,按提示依次放入标准色列的各管溶液,每次都按提示进行操作 。
(3)标准色列测定完毕后,屏幕上出现calibgraphwindow,显示拟合的标准线,并标出各项标准管的位置,屏幕下方还有一条Co
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