原子荧光光谱仪的发展

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原子荧光光谱仪的发展

原子荧光分析仪器在今后的发展将取决于原子荧光研究工作进展,这方面重要的研究方向应该是:
  (1以激光作为激发光源的原子荧光技术的进一步研究
  大部分原子荧光的前沿工作都集中在这个课题上。目前,如何使这项技术实用化是重要的课题。应当特别注意二极管激光的发展,目前,其发射波长还太长,今后,如能短至紫外部分将对原子荧光技术的发展起到重要的作用。
  (2与其它分离技术联用的原子荧光光谱仪器的研究
  充分发挥原子荧光仪器装置简单、检出限低、具有多元素测定能力的优点。与先进的分离抹术联用组成专用的分析仪器是一个值得注意的方向。
  (3激发光源和原子化器的研究
  这种氢化物发生-原子荧光光谱仪还可作为冷原子荧光测汞仪使用。这也是美国EPA 的标准方法。利用汞与硼氢化钾的化学反应在水溶液中将汞还原为元素状态,用载气将汞的原子蒸汽带入温度较低的原子化器中,并用冷原子荧光技术来检测。汞的检出极限可达pg / ml 数量级。
  从下表可以看出,仪器具有相当高的灵敏度,而且可以测定的绝大部分元素均为与环保及人体健康紧密有关的元素。可以预料,随着卫生检验、环保等工作的发展,这种仪器的应用将日益广泛。在90 年代初期,英国PSA 公司才在市场上开始推出类似的仪器,但采用单道测量,尽管如此,在介绍其技术时,它还是把这种技术及装置称为先进的环保荧光检出器,可见这种仪器的重要性。


  (4)以ICP 作为原子化器的原子荧光光谱仪
  80 年代,美国Baird 公司推出了以空心阴极灯为光源,高频电感耦合等离子体(1.0kw , 40.8MHz RF 发生器)作为原子化器的原子荧光光谱仪,最近的型号为PLASMA / AFS-2000 。这种仪器采用如前所述的以空心阴极灯、干涉滤光片以及光电倍增管组成的检测单元。仪器不采用单色器,以ICP 原子化器作为中心,在其周围安装多个检测单元(每一分析元素配一个检测单元),形成了多元素分析系统。ICP 作为原子化器的最大优点在于原子化器具有很高的温度,多种元素都可以得到很好地原毛化,散射干扰的问题也得到了较好的克服。由计算机控制,灯电源顺序地向各检测单元的空心阴极灯供电(2000次/秒),所产生的荧光由相应的光电倍增管检测,光电转换后的电信号在放大后由计算机处理,并报出各元素的分析结果。根据文献报道图,仪器原理结构如下图所示。仪器的检出限列于下表。

  继续研究其它新型的激发光源及原子化器。与此同时,改进原有的光源及其供电方式,改进各种原子化器,使其更为实用化也是重要的工作。

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发布人:2009/3/20 10:35:002890 发布时间:2009/3/20 10:35:00 此新闻已被浏览:2890次