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发布时间: 2022-11-02 06:18
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原子荧光还原剂的干扰与排除

在原子荧光光度计使用中通常利用NaHB-NaOH溶液或是KHB KOH溶液。原子荧光光度计对还原剂的要求较高,还原剂配置浓度的

高低、用量的多少以、存放环境以及存放时间的长短都可能影响终荧光强度的检测,因此在检测过程中应当注意几点:首先,原子荧光还原剂的用量关系着试验检测的灵敏度,河北原子荧光光度计厂家,用量过少,还原剂能力较弱,不能进行完全的还原,检测灵敏度降低;还原剂用量过多,双通道原子荧光光度计厂家,会伴随产生大量的氢气,进而产生液相干扰和稀释作用,终导致光度计检测灵敏度降低,所以要注意还原剂的用量。再有,还原剂的浓度较大会干扰检测度,因此要适当降低还原剂的浓度,然而还原剂通常在浓度较小的情况下更加不稳定,为了避免液相干扰,就要加入适量的保证的稳定性,值得注意的是,准确把握加入的的含量,因为过量的会降低介质的酸度值,进而影响光度计检测度,因此要注意的加入量。另外,考虑到和等试验检测试剂具有较强的腐蚀性,因此在原子荧光光度计检测中,要注意还原剂的现用现配。





原子荧光光谱仪

利用原子荧光谱线的波长和强度进行物质的定性与定量分析的方法。原子蒸气吸收特征波长的辐射之后,原子激发到高能级,激发态原子接着以辐射方式去活化,由高能级跃迁到较低能级的过程中所发射的光称为原子荧光。当激发光源停止照射之后,发射荧光的过程随即停止。 原子荧光可分为 3类:即共振荧光、非共振荧光和敏化荧光,其中以共振原子荧光,在分析中应用。共振荧光是所发射的荧光和吸收的辐射波长相同。只有当基态是单一态,不存在中间能级,才能产生共振荧光。非共振荧光是激发态原子发射的荧光波长和吸收的辐射波长不相同。非共振荧光又可分为直跃线荧光、阶跃线荧光和反斯托克斯荧光。直跃线荧光是激发态原子由高能级跃迁到高于基态的亚稳能级所产生的荧光。阶跃线荧光是激发态原子先以非辐射方式去活化损失部分能量,回到较低的激发态,再以辐射方式去活化跃迁到基态所发射的荧光。直跃线和阶跃线荧光的波长都是比吸收辐射的波长要长。反斯托克斯荧光的特点是荧光波长比吸收光辐射的波长要短。敏化原子荧光是激发态原子通过碰撞将激发能转移给另一个原子使其激发,后者再以辐射方式去活化而发射的荧光。





对测量准确程度不高的解决办法

测量准确程度不高也是较为多见的问题之一。若检测出的结果和实际结果的偏差较大,极有可能是因为分析方法的使用不当、样品处理过程中出现了污染损失以及干扰元素的影响没有完全性消失造成的。针对这些问题的出现,可以在实际的试验过程中对其进行针对性的解决。例如可以使用纯度较高的试剂进行试验,并且注意到对样品空白实施较为完善的处理,并使用较好的消除干扰的方法把相关干扰因素消除。另外的原因则是工作曲线的选择不合理,无法符合检查的相关要求。若样品不在曲线范围之内,全自动原子荧光光度计厂家,可以将稀释倍数以及称量倍数等因素和工作曲线进行联合分析。若符合其要求则可较好的对这一问题进行解决。但需注意的是,若工作曲线的线性不好,需要注意到仪器污染和容器污染等因素,选择干净器皿,消除这种情况的出现。



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