氫化物原子熒光光度計(jì)能夠?qū)崿F(xiàn)對痕量元素的準(zhǔn)確檢測,對于易形成氫化物的元素,如砷、汞、硒、銻、鉍等,檢出限可低至納克每升級別,相較于傳統(tǒng)原子吸收法,檢出限可降低1-2個(gè)數(shù)量級。這使得它在環(huán)境監(jiān)測、食品檢測等領(lǐng)域中,能夠準(zhǔn)確捕捉到極低濃度的污染物,為早期預(yù)警和準(zhǔn)確監(jiān)測提供了有力支持。
基于氫化物發(fā)生技術(shù),只有特定的易形成氫化物的元素才能參與反應(yīng)并產(chǎn)生熒光信號,大大減少了其他元素的干擾,提高了檢測的選擇性和準(zhǔn)確性。能夠在較寬的濃度范圍內(nèi)保持良好的線性關(guān)系,適應(yīng)不同濃度樣品的檢測需求,方便用戶進(jìn)行定量分析。
自動(dòng)化程度較高,從樣品進(jìn)樣到結(jié)果輸出的整個(gè)過程可以快速完成,大大提高了分析效率。同時(shí),簡化的操作流程降低了對操作人員的專業(yè)技能要求,易于推廣和應(yīng)用。氫化物發(fā)生過程中,待測元素從樣品基質(zhì)中分離出來,有效避免了復(fù)雜基體對測定的影響,降低了基體干擾,提高了檢測結(jié)果的可靠性。
氫化物原子熒光光度計(jì)的工作原理:
1.氫化物發(fā)生:樣品中的待測元素與還原劑發(fā)生反應(yīng),被還原生成揮發(fā)性的共價(jià)氣態(tài)氫化物。例如砷、汞、硒等元素,在特定條件下可形成相應(yīng)的氫化物。
2.原子化過程:生成的氫化物在載氣(通常為氬氣)的帶動(dòng)下進(jìn)入原子化器。在原子化器中,氫化物經(jīng)過高溫加熱等方式,迅速分解并離解為基態(tài)原子蒸氣。這一過程中,確保了待測元素以原子狀態(tài)存在,以便后續(xù)進(jìn)行熒光分析。
3.激發(fā)與熒光發(fā)射:基態(tài)原子吸收來自光源的能量,從而躍遷至高能態(tài),成為激發(fā)態(tài)原子。處于激發(fā)態(tài)的原子不穩(wěn)定,會(huì)在極短時(shí)間內(nèi)去活化,回到基態(tài)。在這個(gè)過程中,多余的能量會(huì)以熒光的形式釋放出來。不同元素的原子具有特定的能級結(jié)構(gòu),因此會(huì)發(fā)射出特征波長的熒光。
4.檢測與定量分析:通過檢測器測量產(chǎn)生的熒光強(qiáng)度。由于熒光強(qiáng)度與樣品中待測元素的含量成正比,所以根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)曲線法或其他定量方法,就可以確定樣品中目標(biāo)元素的含量。