我国从20世纪70年代中期开始研制原子荧光光谱仪器,原子荧光技术及其商品化仪器在我国得到飞速发展和普及推广。
1975年,西北大学研制出以低压---灯作光源的冷原子荧光测---仪;同期,中科院上海冶金研究所研制出用高强度空心阴极灯作光源、氮隔离空气-火焰作原子化器的双道无色散afs仪。
1979年,西北有色地质研究院成功研制了以化物无极放电灯作激发光源的hg afs仪,为原子荧光光谱仪在我国成功实现商品化奠定了重要基础;该院随后研制开发了wyd、xdy-1等双道afs仪。
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外路气体进入光度计通常是作为载气和屏蔽气,当载气量不足时,反应物不能完全被载气载入原子化器中进行下一步的反应,进而使得元素荧光检测结果偏低。主要使得载气量不足原因:首先,泵管接头处密封不严密,大量的载气从接口缝隙中散失;再有,由于长期使用光度计,而维护修理工作不---,硅胶管长期没有更换而发生老化,出现裂痕,载气在经过硅胶管时散失;另外,在检测中,酸性试剂倒流造成气管流路的腐蚀,终使得载气经过气路时流量大量损耗。对于光度计气路的维护方法:采用较好的密封垫,并将甭管接头处密封严实避免接头处气体损耗;定期的检测光度计硅胶管的使用情况,定期更换硅胶管以---其;查明酸性试剂倒流的原因,双通道荧光光度计原理,并及时的修整,并将因酸性腐蚀而损害的气路拆卸,并送到原厂或是维修厂进行维修,在将载气流量调整正常后,将气路管重新装上。
原子荧光光谱法具有设备简单、各元素相互之间的光谱干扰少,检出限低,灵敏度高,(对cd、zn等元素有相当低的检出限,cd可达0.001 ng·cm-3、zn可达0.04 ng·cm-3)、工作曲线线性范围宽(可达3~5个数量级)和多元素可以同时测定等优点,是一种极有潜力的痕量分析方法。今后的任务是发展新的光源和寻找更理想的原子化器。实用新型原子荧光光度计,包括原子化器和光电倍增管以及位于原子化器和光电倍增管之间的短焦不等距光路系统,该光路系统由透镜室及其前盖和位于透镜室中的透镜及透镜后部的定位圈组成,双通道荧光光度计,原子化器位于透镜的前焦点上,透镜室的后部与光电倍增管外罩通过螺纹连接在一起,并将光电倍增管固定在透镜的后焦点以内的位置上,透镜室设有固定圈,透镜室通过固定圈固定安装在镜架板上。实用新型原子荧光光度计的优点在于:减小了原子化器与光电倍增管之间的距离,增大了原子荧光信号接收的立体角,接收到较强的原子荧光信号,减少了原子荧光光度计的荧光猝灭现象。
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