[实用新型]一种火焰原子吸收分光光度计无效
| 申请号: | 91205162.0 | 申请日: | 1991-04-06 |
| 公开(公告)号: | CN2091451U | 公开(公告)日: | 1991-12-25 |
| 发明(设计)人: | 陈连元;王文生;李后男;陈耀惠;吕安丽;洪国强;冯丽清;白皛众 | 申请(专利权)人: | 北京三联高技术联合开发公司 |
| 主分类号: | G01J3/00 | 分类号: | G01J3/00 |
| 代理公司: | 地质矿产部专利代理事务所 | 代理人: | 盛东生 |
| 地址: | 北京市海淀区*** | 国省代码: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 火焰 原子 吸收 分光 光度计 | ||
本实用新型是关于一种带有自动超声波雾化装置的火焰原子吸收分光光度计(简称FAAS)。
已有的FAAS没有超声波雾化装置,故FAAS采用气动雾化装置,其雾化颗粒大、数量少、雾化效率低,使测试的元素含量受到限制。但用石墨炉AAS(简称GFAAS)虽然灵敏度高,但测试每一个样品的成本很高,仪器价格昂贵、操作技术复杂、对操作人员的理论水平要求很高。
本实用新型的目的就是在FAAS上装上自动超声波雾化装置,改进了已有技术雾化颗粒大、数量少而带来的测试灵敏度低,测试样品受限制的技术缺陷。
本实用新型中的超声波雾化装置主要由带有膜片的谐振腔、超声波发声器、带换能片的容器、雾化室、燃烧头和缝管构成。
下面结合附图对本实用新型作进一步详述。
图1是超声波雾化装置示意图。
图2是缝管的示意图。
图3是带超声波雾化装置的火焰原子吸收分光光度计结构示意图。
在图1中,样品溶液2下面是膜片3,换能片5位于容器1的底部中心,容器1中放有冷却兼做介质水4,进水样管6、高压水强清洗管8、吹气管9分别与谐振腔7联通,谐振腔的出气样口10通过联接管11与雾化室12联通,雾化室12再与燃烧头13联通,缝管14置于燃烧头上方,缝管缝16与燃烧头的细缝(图中未画出)相对,出火口15向上,缝管两头开口,雾化室由两节不同直径的中空圆筒互相垂直焊接而成。雾化室粗的圆筒一端与联接管之间用一中空圆盖联通,圆盖外部通有燃气管和空气管,另一端与细的圆筒成直角焊接而成,细圆筒另一端与燃烧头下部圆锥管细端联通。燃烧头由一中空圆锥管和一个长方体构成一体,长方体上部有一细缝和缝管缝相对。长方体的细缝与其下部的圆锥管联通。微机20控制气体控制箱18开启或关闭电磁阀19让高压水17进入高压水清洗管8,微机20还控制超声波发生器21激发换能片5,另外微机20控制蠕动泵22正转或反转通过进水样管6将样品瓶23的样品液抽到谐振腔或从谐振腔抽出废液于废液杯24中。
在图3中,电源箱25,元素灯26,倍增管27,放大器28,检测箱29、单色仪30,雾化室12,谐振腔7通过联接管11与雾化室12联通。
在工作过程中,先由微机20控制气体控制箱18开启电磁阀再启动高压水17通过高压水清洗管8进入谐振腔内清洗,微机20控制超声波振荡器21激发换能片5通过介质水4激发膜片3再激发水进行雾化清洗。微机20控制蠕动泵22反转将废液从谐振腔通过进水样管6抽到废水杯24中,然后微机20控制蠕动泵22正转将样品瓶23中的样品液抽到谐振腔,由微机控制超声波振荡器激发换能片、换能片通过介质水激发膜片,膜片再激发样品液雾化并饱和,这时高压清洗水已关闭,微机控制气体控制箱通过吹气管以连续或断续两种方式吹气,使雾化了的样品气溶胶经出气样口联接管、雾化室、燃烧头并从燃烧头的细缝冒出进入缝管缝,再从缝管出火口15冒出,空芯阴极灯光束通过缝管就可被浓缩了的基态原子所吸收从而提高了元素灵敏度。下一个样品的测试工作再按上述过程进行。
本实用新型还采用了可移出半透半反镜的冷阴极氘空芯阴极灯背景校正器。氘空芯阴极灯与元素灯呈90°放置,当不用背景校正时可将半透半反镜通过道轨移出光路使光能最强。本实用新型去掉了传统的正弦机构,采用微机直接控制光栅自动设置波长。
本实用新型可测定PPb浓度范围样品,其灵敏度比一般FAAS可提高一个数量级,另外GFAAS的50%的样品可以在本实用新型测试。
最佳实施例:
谐振腔采用玻璃材料,谐振腔出气样口直径20毫米,谐振腔主体直径100毫米,膜片直径35毫米用涤纶材料,换能片采用陶瓷材料,联接管用塑料管,缝管用石英或不锈钢材料,燃烧头和雾化室用不锈钢材料制成。
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