Princípios básicos
O espectrómetro de absorção atômica faz uma análise quantitativa elementar das propriedades de absorção de luz de comprimentos de onda específicos com base em átomos de estado básico. Quando a linha espectral característica emitida pela fonte de luz passa pelo vapor atômico do elemento a ser medido, se a energia correspondente ao comprimento de onda da radiação é igual à energia necessária para que o átomo do estado básico salte para o estado excitado, o átomo absorverá a luz desse comprimento de onda característico e os elétrons externos saltam do estado básico para o estado excitado. Medindo o grau de redução da intensidade após a absorção da linha espectral característica, em combinação com a lei de Lambert-Biel (A = KCL, onde A é a absorção, K é a constante, C é a concentração da amostra e L é a distância fotográfica), o teor de elementos a medir na amostra pode ser determinado. Este método tem altas características de sensibilidade, seletividade e precisão e é adequado para análise de oligoelementos e oligoelementos.
Projeto de sistemas ópticos
O sistema óptico é o núcleo do espectrómetro de absorção atômica e consiste em quatro módulos principais: fonte de luz, atomizador, sistema espectral e detector:
Fonte de luz: Use uma lâmpada catódica ou de descarga sem pólos como fonte de luz de linha aguda para emitir linhas espectrais características altamente compatíveis com a linha de absorção do elemento a medir. Por exemplo, uma lâmpada de cátodo de chumbo húcio emite uma luz característica de 283,3 nm com uma largura de apenas 0,002 nm para garantir que a energia se concentre na linha de absorção alvo e evite interferências de fundo.
Atomizador: converte amostras em átomos de estado base gaseoso. Atomizador de chama para vaporizar e desisolar a amostra por meio de gás de alta temperatura (por exemplo, acetileno-ar a uma temperatura de chama de até 2300 ° C); O atomizador do forno de grafito usa o aquecimento do processo, seco, cinzento e atomizado em três fases, aquecendo a amostra a 3000 ° C para alcançar a detecção de alta sensibilidade de elementos em traço (como 0,001 μg / g de cádmio).
Sistema de espectroscopia: com o raster como núcleo, a luz composta é dividida em luz monocromática através do efeito de difração. O raster de escaleira média combina a tecnologia de dispersão cruzada de prisma para alcançar uma resolução de nível 0,001 nm na faixa de comprimentos de onda 190-900nm, separando com precisão a linha de absorção do elemento a medir da linha de interferência vizinha.
Detector: o tubo fotoelétrico multiplicador (PMT) é o núcleo do detector tradicional, o seu cátodo fotoelétrico emite fotoeletrônicos após receber a luz monocromática, amplificado por múltiplos pólos multiplicadores de estágio, e, finalmente, emite um sinal elétrico inversamente proporcional à luz para atender às necessidades de análise de traços de nível ppb.