[实用新型]一种多功能原子光谱仪有效
申请号: | 201821082568.2 | 申请日: | 2018-07-09 |
公开(公告)号: | CN208443731U | 公开(公告)日: | 2019-01-29 |
发明(设计)人: | 宋雅东;陈国伟;王志海 | 申请(专利权)人: | 北京普析通用仪器有限责任公司 |
主分类号: | G01N21/31 | 分类号: | G01N21/31;G01N21/64 |
代理公司: | 北京市东方至睿知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 11485 | 代理人: | 霍金虎 |
地址: | 101200*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | 本实用新型提供了一种多功能原子光谱仪,属于原子光谱仪技术领域。所述光路路径一由原子吸收光源系统、原吸外光路系统一、石墨炉原子化系统、原吸外光路系统二、火焰原子化器系统、组合外光路系统、单色器分光系统、原吸检测系统和信号处理与控制系统组成;光路路径二由原子荧光光源系统、荧光入射光路系统、原子荧光原子化系统、荧光接收光路系统、原子荧光检测系统、组合外光路系统、单色器分光系统、原吸检测系统和信号处理与控制系统组成。本实用新型的多功能原子光谱仪采用火焰原子吸收、石墨炉原子吸收、氢化物原子吸收与原子荧光一体设计技术,具有原子吸收分光光度计的分析测试功能与原子荧光光度计的分析测试功能,实现了一机多用。 | ||
搜索关键词: | 外光路系统 原子光谱仪 原子荧光 本实用新型 分光系统 分析测试 光路路径 光源系统 检测系统 控制系统 信号处理 单色器 原子吸收分光光度计 原子荧光检测系统 石墨炉原子吸收 原子荧光光度计 火焰原子化器 火焰原子吸收 荧光接收光路 氢化物原子 石墨炉原子 原子化系统 入射光路 一机多用 一体设计 原子吸收 荧光 吸收 | ||
【主权项】:
1.一种多功能原子光谱仪,由光路路径一、光路路径二和氘灯连续光源组成,其特征在于,所述光路路径一由原子吸收光源系统、原吸外光路系统一、石墨炉原子化系统、原吸外光路系统二、火焰原子化器系统、组合外光路系统、单色器分光系统、原吸检测系统和信号处理与控制系统组成;原子吸收光源系统的光源发出待测元素共振谱线,经过原吸外光路系统一聚焦或分光到石墨炉原子化系统,然后经过原吸外光路系统二,聚焦或分光到火焰原子化器系统,再经过组合外光路系统分光或聚焦,进入到单色器分光系统,经过单色器分光系统进行分光,进入到原吸检测系统,信号处理与控制系统对已知待测元素的标准溶液对共振线的吸收与测试样对光的吸收进行比较,通过对采集信号放大及数据转换处理,最终求出待测试样中待测元素的含量;或者光路路径一由原子吸收光源系统、原吸外光路系统一、火焰原子化器系统、组合外光路系统、单色器分光系统、原吸检测系统和信号处理与控制系统组成;原子吸收光源系统的光源发出待测元素共振谱线,经过原吸外光路系统一聚焦或分光到火焰原子化器系统,再经过组合外光路系统分光或聚焦;或者光路路径一由原子吸收光源系统、原吸外光路系统一、石墨炉原子化系统、组合外光路系统、单色器分光系统、原吸检测系统和信号处理与控制系统组成;原子吸收光源系统的光源发出待测元素共振谱线,经过原吸外光路系统一聚焦或分光到石墨炉原子化系统,再经过组合外光路系统分光或聚焦;或者光路路径一由原子吸收光源系统、原吸外光路系统一、石墨炉原子化系统、火焰原子化器系统、组合外光路系统、单色器分光系统、原吸检测系统和信号处理与控制系统组成;原子吸收光源系统的光源发出待测元素共振谱线,经过原吸外光路系统一聚焦或分光,再到并联的石墨炉原子化系统和火焰原子化器系统,再经过组合外光路系统分光或聚焦;或者光路路径一由原子吸收光源系统、原吸外光路系统一、火焰原子化器系统、氢化物原子化器系统、组合外光路系统、单色器分光系统、原吸检测系统和信号处理与控制系统组成;原子吸收光源系统的光源发出待测元素共振谱线,经过原吸外光路系统一聚焦或分光,再到并联的氢化物原子化器系统和火焰原子化器系统,再经过组合外光路系统分光或聚焦;或者光路路径一由原子吸收光源系统、原吸外光路系统一、石墨炉原子化系统、火焰原子化器系统、氢化物原子化器系统、组合外光路系统、单色器分光系统、原吸检测系统和信号处理与控制系统组成;原子吸收光源系统的光源发出待测元素共振谱线,经过原吸外光路系统一聚焦或分光,再到并联的氢化物原子化器系统、火焰原子化器系统和石墨炉原子化系统,再经过组合外光路系统分光或聚焦;所述的氘灯连续光源与原吸外光路系统一相连接;所述光路路径二由原子荧光光源系统、荧光入射光路系统、原子荧光原子化系统、荧光接收光路系统、原子荧光检测系统、组合外光路系统、单色器分光系统、原吸检测系统和信号处理与控制系统组成;原子荧光光源系统的空心阴极灯作为激发光源,经过荧光入射光路系统后汇聚于原子荧光原子化系统的中心处,在与激发光源垂直的方向,其所激发荧光信号由荧光接收光路系统进入原子荧光检测系统,激发光源所发出的部分光作为参比信号,通过组合外光路系统,进入到单色器分光系统,经过单色器分光系统进行分光,进入到原吸检测系统,参比信号与原子荧光信号按时序选择顺序分别进入检测系统,所测的参比信号经处理后反馈于荧光信号测量结果,进行数据校正,通过信号处理与控制系统对检测器采集信号放大及数据转换处理,最终求出待测试样中待测元素的含量。
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