,经过丈量气态原子在特定波长光源激起下所发射的特征荧光强度,完成对方针元素的定性与定量剖析。
液态样品经雾化后,经过氢化物产生器、火焰或石墨炉等原子化设备,在高温下转化为气态基态自在原子蒸气。关于As、Hg、Se等元素,常选用氢化物产生法,将待测元素转化为挥发性氢化物(如AsH₃),大幅度的进步原子化效率。
由高强度空心阴极灯或无极放电灯发射的特定波长锐线光源照耀基态原子,使其外层电子吸收能量跃迁至激起态(寿数约10⁻⁸秒)。
激起态原子回来基态时,以光子方式开释能量,宣布特征波长的原子荧光。依据发射与激起波长是否相同,可分为共振荧光(最常用)、非共振荧光和敏化荧光。
荧光信号由光电倍增管(PMT)在与激起光源成90°直角方向捕获(防止杂散光搅扰),转换为电信号后经扩大处理,其强度与样品中元素浓度成正比。
进样与原子化体系:包含自动进样器、氢化物产生器、屏蔽式石英炉原子化器等。
数据处理体系:计算机软件操控仪器运转、收集信号并生成规范曲线进行定量剖析。
1.超高灵敏度:检出限可达0.001 μg/L(如Hg),优于大都原子吸收光谱仪。
4.多元素一起剖析:部分类型支撑双道或三道同测(如As、Sb、Bi、Hg)。
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