主题:氘灯和塞曼虽然各自有各自的特点和好处,但什么样的测定适合什么样的方法呢?

浏览0 回复13 电梯直达
bocai
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氘灯匹配等的锐线光,会再你选的波长两侧小范围内进行背景吸收,所以大家看到的是背景峰与目标物的峰不是很重合。
tzl75
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原文由 freedom 发表:
原文由 张立尖 发表:
氘灯与塞曼效应是目前最为常用的二个背景校正技术,一般火焰法使用氘灯就可以了,但石墨炉原子化器中的基体干扰和背景吸收较火焰原子化器严重得多,因此石墨炉背景校正技术尤为重要。氘灯的优点是灵敏度高,线性范围宽,但缺点是只能扣除紫外区的分子吸收背景,即350nm以下的波段;塞曼的优点是可校正结构化背景和光谱干扰,而且覆盖全波长范围,但由于谱线场致变宽而使线性变差,灵敏度降低。
当然你可根据自己的实际样品种类进行选择,最好2者都有,但目前好象在火焰只有氘灯,石墨炉有氘灯或塞曼。
OK

__________________________
帮主,佩服佩服! 俺也问个儿科问题〉350nm下, 用火焰法测定的元素中,哪几个是需要用到氘灯背景校正的?


一般在测定分析波长在300nm以下基体复杂的样品时,用氘灯来校正
zhao0307
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原文由 张立尖 发表:
氘灯与塞曼效应是目前最为常用的二个背景校正技术,一般火焰法使用氘灯就可以了,但石墨炉原子化器中的基体干扰和背景吸收较火焰原子化器严重得多,因此石墨炉背景校正技术尤为重要。氘灯的优点是灵敏度高,线性范围宽,但缺点是只能扣除紫外区的分子吸收背景,即350nm以下的波段;塞曼的优点是可校正结构化背景和光谱干扰,而且覆盖全波长范围,但由于谱线场致变宽而使线性变差,灵敏度降低。
当然你可根据自己的实际样品种类进行选择,最好2者都有,但目前好象在火焰只有氘灯,石墨炉有氘灯或塞曼。
OK

讲很好!
"但目前好象在火焰只有氘灯"说的不对。我朋友单位用的就是北京海光仪器公司GGX-6塞曼扣背景仪器。是直流恒定磁场塞曼仪器。
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