Principios básicos
El espectrómetro de absorción atómica realiza un análisis cuantitativo elemental de las características de absorción de la luz de longitud de onda específica basado en los átomos del Estado del suelo. Cuando la Línea espectral característica emitida por la fuente de luz pasa por el vapor atómico del elemento a medir, si la energía correspondiente a la longitud de onda de radiación es igual a la energía necesaria para que el átomo del Estado del suelo salte al Estado estimulado, el átomo absorberá la luz de la longitud de onda característica, y el electrón exterior saltará del Estado del suelo al Estado estimulado. El contenido de los elementos a medir en la muestra se puede determinar midiendo el grado de debilitamiento de la intensidad después de que la Línea espectral característica se absorba, combinado con la Ley Lambert - Beer (a = kcl, donde a es la absorción, k es la constante, C es la concentración de la muestra y l es el camino óptico). Este método tiene las características de alta sensibilidad, fuerte selectividad y alta precisión, y es adecuado para el análisis de oligoelementos y oligoelementos.
Diseño del sistema óptico
El sistema óptico es el núcleo del espectrómetro de absorción atómica y consta de cuatro módulos principales: fuente de luz, atomizador, sistema de División de luz y detector:
Fuente de luz: utilizar lámparas de cátodo hueco o lámparas de descarga infinitas como fuente de luz de línea aguda para emitir líneas espectrales características que coincidan con la altura de la línea de absorción del elemento a medir. Por ejemplo, las lámparas de cátodo hueco de plomo emiten una luz característica de 283,3 nm, con una anchura media de solo 0002 nm, asegurando que la energía se concentre en la línea de absorción objetivo y evitando interferencias de fondo.
Atomizador: conversión de muestras en átomos gaseosos de Estado del suelo. El atomizador de llama atomiza y disuelve la muestra a través de gas de alta temperatura (como la temperatura de la llama de acetileno - aire alcanza los 2.300 ° c); El atomizador del horno de grafito, por su parte, utiliza un calentamiento programático, que se divide en tres etapas: secado, incineración y atomización, calentando la muestra a 3.000 ° C para lograr una detección de alta sensibilidad de oligoelementos (como 0001 μg / g de cadmio).
Sistema de División de luz: con la rejilla como núcleo, la luz compuesta se descompone en luz monocromática a través del efecto de refracción. La rejilla escalonada media combinada con la tecnología de dispersión cruzada prismática puede lograr una resolución de 0001 nm en el rango de longitud de onda de 190 - 900nm, separando con precisión la línea de absorción de los elementos a medir de la línea de interferencia vecina.
Detector: el tubo Fotomultiplicador (pmt) es el núcleo del detector tradicional, cuyo fotocátodo emite Optoelectrónica después de recibir luz monocromática, amplificada por un multiplicador de varios niveles, y finalmente emite una señal eléctrica inversamente proporcional a la intensidad de la luz para satisfacer las necesidades de análisis de trazas de nivel ppb.