AFS系列氢化物发生-无色散双道原子荧光光度计原理、结构及其常见故障分析第一页,共一百零一页
原子荧光光谱仪器的结构原理•原子光谱分析法及仪器原子吸收光谱法(AtomicAbsorptionSpectrometryAAS)原子发射光谱法(AtomicEmissionSpectrometryAES)原子荧光光谱法(AtomicFluorescenceSpectrometryAFS)第二页,共一百零一页
原子荧光光谱仪器的结构原理•原子吸收—荧光—发射之间的关系从发光机理来看原子荧光属于一种发射光谱分析方法(受激发射)原子吸收—————原子发射————原子荧光原子光源原子原子光源第三页,共一百零一页
原子荧光光谱仪器的结构原理•原子吸收—荧光—发射之间的关系第四页,共一百零一页
原子荧光光谱仪器的结构原理•原子吸收—荧光—发射之间的关系第五页,共一百零一页
原子荧光光谱仪器的结构原理•原子吸收—荧光—发射之间的关系第六页,共一百零一页
原子荧光光谱仪器的结构原理•原子吸收—荧光—发射之间的关系第七页,共一百零一页
原子荧光光谱仪器的结构原理•原子吸收—荧光—发射之间的关系一般情况下分析线在300~400nm之间,这三种方法的检出限大致相似分析线若在300nm以下,原子荧光光谱比其他二者的检出限低些分析线若在400nm以上时,则原子发射光谱法的检出限比其他二者低些第八页,共一百零一页
原子荧光光谱仪器的结构原理•原子荧光光谱分析的优点(1)灵敏度(相对荧光强度)较高,检出限低(2)谱线比较简单,光谱干扰少,采用日盲光电倍增管,可制作非色散原子荧光分析仪(3)可同时进行多元素测定(4)分析曲线的线性较好,线性范围较宽第九页,共一百零一页
原子荧光光谱仪器的结构原理•与AAS和AES相比,AFS的缺点(1)绝大多数元素的检出限不如AAS和AES——激发光强度和散射光干扰(2)多元素同