Comment choisir un spectrophotomètre d'absorption atomique

Connaissance technique 2022-07-13 09:36:25
Avec l'accent croissant mis sur le travail de qualité, le contrôle de la qualité va davantage du contrôle empirique au contrôle des paramètres, et l'utilisation de spectrophotomètres à absorption atomique est devenue de plus en plus répandue.

Comment choisir un photomètre à absorption atomique est une question difficile pour la plupart des utilisateurs novices ou planifiés, mais c'est une question particulièrement importante. Parce que votre sélection est directement liée à votre coût d'achat et si elle peut répondre aux exigences de test, voici une brève introduction.


Tout d'abord, vous devez comprendre quel type d'éléments vous devez détecter. Les types d'éléments que le spectrophotomètre d'absorption atomique est principalement utilisé pour détecter sont les éléments métalliques trace/trace et quelques types d'éléments non métalliques. Après avoir compris les types d'éléments qui doivent être détectés, vous pouvez choisir le modèle selon les principes suivants :


1. Les éléments qui peuvent être détectés par le spectrophotomètre d'absorption atomique à flamme ordinaire sont :

C'est-à-dire la configuration standard la plus simple : lithium sodium magnésium potassium calcium chrome manganèse fer cobalt nickel cuivre zinc gallium germanium arsenic sélénium rubidium strontium molybdène technétium ruthénium rhodium palladium argent cadmium indium étain antimoine sabot césium osmium iridium platine thallium plomb bismuth


2. Si vous avez d'autres éléments en plus des éléments ci-dessus, vous pouvez sélectionner les pièces jointes suivantes en conséquence

Un générateur d'hydrures : éléments détectables (pour détecter les éléments à bas point de fusion)

Arsenic Sélénium Mercure doit être utilisé

B Four à graphite : éléments pouvant être détectés (le four à graphite est principalement utilisé pour détecter les éléments à point de fusion élevé et analyser les traces d'éléments)

Aluminium silicium scandium titane vanadium yttrium zirconium niobium praséodyme néodyme prométhium samarium europium gadolinium terbium dysprosium holmium erbium thulium ytterbium lutétium thorium uranium lanthane cérium hafnium tantale tungstène


Deuxièmement, il est nécessaire de comprendre le contenu approximatif des éléments que vous devez détecter. Les types d'éléments que l'absorption atomique est principalement utilisée pour détecter sont les éléments traces/métaux traces et quelques types d'éléments non métalliques. Si votre contenu est très élevé, il est recommandé de choisir d'autres instruments. Après avoir compris le contenu approximatif des types d'éléments à détecter, vous pouvez choisir le modèle selon les principes suivants :

A. Si le contenu de l'échantillon que vous devez détecter est au niveau PPM et ne contient pas d'éléments à point de fusion élevé, choisissez la configuration standard

B. Si le contenu de l'échantillon que vous choisissez de tester est au niveau PPB, vous devez choisir un four en graphite


Le point souligné ici est qu'en plus des éléments individuels à bas point de fusion tels que l'arsenic, le sélénium et le mercure, d'autres éléments (y compris ceux détectés par des méthodes de flamme ordinaires) peuvent également être détectés par un four en graphite. En pratique, les fours à graphite sont utilisés pour détecter les éléments à point de fusion élevé et d'autres éléments au niveau du PPB.


Si vous vous référez au modèle précédent et sélectionnez la méthode de la flamme normale, vous devez faire attention à un autre problème. Si les types d'éléments qui peuvent être ajoutés à l'avenir peuvent être détectés par la méthode de la flamme ordinaire, il suffit d'acheter la lampe à cathode creuse qui doit détecter les éléments à l'avenir. Si les types d'éléments qui peuvent être ajoutés à l'avenir ne peuvent être détectés que par la méthode du four graphite, vous pouvez envisager d'acheter un équipement avec une interface de four graphite en vue de l'ajout d'un système de four graphite.


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