全部評(píng)論(2條)
-
- 梨子651 2015-04-01 00:00:00
- 主要由主機(jī)、火焰系統(tǒng)、石墨爐系統(tǒng)組成,我從太原 衡 天 力官網(wǎng)上查到的,希望能幫到你,望采納!
-
贊(13)
回復(fù)(0)
-
- 特神精 2017-05-19 00:00:00
- 原子吸收分光光度計(jì)一般由四大部分組成,即光源(單色銳線輻射源)、試樣原子化器、單色儀和數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)(包括光電轉(zhuǎn)換器及相應(yīng)的檢測(cè)裝置)。原子吸收光譜儀又稱(chēng)原子吸收分光光度計(jì),根據(jù)物質(zhì)基態(tài)原子蒸汽對(duì)特征輻射吸收的作用來(lái)進(jìn)行金屬元素分析。它能夠靈敏可靠地測(cè)定微量或痕量元素?;静考涸游辗止夤舛扔?jì)一般由四大部分組成,即光源(單色銳線輻射源)、試樣原子化器、單色儀和數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)(包括光電轉(zhuǎn)換器及相應(yīng)的檢測(cè)裝置)。原子化器主要有兩大類(lèi),即火焰原子化器和電熱原子化器。火焰有多種火焰,目前普遍應(yīng)用的是空氣—乙炔火焰。電熱原子化器普遍應(yīng)用的是石墨爐原子化器,因而原子吸收分光光度計(jì),就有火焰原子吸收分光光度計(jì)和帶石墨爐的原子吸收分光光度計(jì)。前者原子化的溫度在2100℃~2400℃之間,后者在2900℃~3000℃之間。工作原理:元素在熱解石墨爐中被加熱原子化,成為基態(tài)原子蒸汽,對(duì)空心陰極燈發(fā)射的特征輻射進(jìn)行選擇性吸收。在一定濃度范圍內(nèi),其吸收強(qiáng)度與試液中被測(cè)元素的含量成正比。其定量關(guān)系可用郎伯-比耳定律,A= -lg I/I o= -lgT = KCL ,式中I為透射光強(qiáng)度;I0為發(fā)射光強(qiáng)度;T為透射比;L為光通過(guò)原子化器光程(長(zhǎng)度),每臺(tái)儀器的L值是固定的;C是被測(cè)樣品濃度;所以A=KC。利用待測(cè)元素的共振輻射,通過(guò)其原子蒸汽,測(cè)定其吸光度的裝置稱(chēng)為原子吸收分光光度計(jì)。它有單光束,雙光束,雙波道,多波道等結(jié)構(gòu)形式。其基本結(jié)構(gòu)包括光源,原子化器,光學(xué)系統(tǒng)和檢測(cè)系統(tǒng)。它主要用于痕量元素雜質(zhì)的分析,具有靈敏度高及選擇性好兩大主要優(yōu)點(diǎn)。廣泛應(yīng)用于各種氣體,金屬有機(jī)化合物,金屬醇鹽中微量元素的分析。但是測(cè)定每種元素均需要相應(yīng)的空心陰極燈,這對(duì)檢測(cè)工作帶來(lái)不便。分類(lèi):火焰原子化法的優(yōu)點(diǎn)是:火焰原子化法的操作簡(jiǎn)便,重現(xiàn)性好,有效光程大,對(duì)大多數(shù)元素有較高靈敏度,因此應(yīng)用廣泛。缺點(diǎn)是:原子化效率低,靈敏度不夠高,而且一般不能直接分析固體樣品;石墨爐原子化器的優(yōu)點(diǎn)是:原子化效率高,在可調(diào)的高溫下試樣利用率 達(dá),靈敏度高,試樣用量少,適用于難熔元素的測(cè)定。缺點(diǎn)是:試樣組成不均勻性的影響較大,測(cè)定精密度較低,共存化合物的干擾比火焰原子化法大,干擾背景比較嚴(yán)重,一般都需要校正背景。應(yīng)用: 原子吸收光譜分析現(xiàn)已廣泛用于各個(gè)分析領(lǐng)域,主要有四個(gè)方面:理論研究;元素分析;有機(jī)物分析;金屬化學(xué)形態(tài)分析 1、理論研究中的應(yīng)用: 原子吸收可作為物理和物理化學(xué)的一種實(shí)驗(yàn)手段,對(duì)物質(zhì)的一些基本性能進(jìn)行測(cè)定和研究。電熱原子化器容易做到控制蒸發(fā)過(guò)程和原子化過(guò)程,所以用它測(cè)定一些基本參數(shù)有很多優(yōu)點(diǎn)。用電熱原子化器所測(cè)定的一些有元素離開(kāi)機(jī)體的活化能、氣態(tài)原子擴(kuò)散系數(shù)、解離能、振子強(qiáng)度、光譜線輪廓的變寬、溶解度、蒸氣壓等。 2、元素分析中的應(yīng)用: 原子吸收光譜分析,由于其靈敏度高、干擾少、分析方法簡(jiǎn)單快速,現(xiàn)巳廣泛地應(yīng)用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、生化、地質(zhì)、冶金、食品、環(huán)保等各個(gè)領(lǐng)域,目前原子吸收巳成為金屬元素分析的強(qiáng)有力工具之一,而且在許多領(lǐng)域巳作為標(biāo)準(zhǔn)分析方法。 原子吸收光譜分析的特點(diǎn)決定了它在地質(zhì)和冶金分析中的重要地位,它不僅取代了許多一般的濕法化學(xué)分析,而且還與X- 射線熒光分析,甚至與中子活化分析有著同等的地位。目前原子吸收法巳用來(lái)測(cè)定地質(zhì)樣品中70多種元素,并且大部分能夠達(dá)到足夠的靈敏度和很好的精密度。鋼鐵、合金和高純金屬中多種痕量元素的分析現(xiàn)在也多用原子吸收法。 原子吸收在食品分析中越來(lái)越廣泛。食品和飲料中的20多種元素巳有滿意的原子吸收分析方法。生化和臨床樣品中必需元素和有害元素的分析現(xiàn)巳采用原子吸收法。有關(guān)石油產(chǎn)品、陶瓷、農(nóng)業(yè)樣品、藥物和涂料中金屬元素的原子吸收分析的文獻(xiàn)報(bào)道近些年來(lái)越來(lái)越多。水體和大氣等環(huán)境樣品的微量金屬元素分析巳成為原子吸收分析的重要領(lǐng)域之一。 利用間接原子吸收法尚可測(cè)定某些非金屬元素。 3、有機(jī)物分析中的應(yīng)用: 利用間接法可以測(cè)定多種有機(jī)物。8- 羥基喹啉(Cu)、醇類(lèi)(Cr)、醛類(lèi)(Ag)、酯類(lèi)(Fe)、酚類(lèi)(Fe)、聯(lián)乙酰(Ni)、酞酸(Cu)、脂肪胺(co)、氨基酸(Cu)、維生素C(Ni)、氨茴酸(Co)、雷米封(Cu)、甲酸奎寧(Zn)、有機(jī)酸酐(Fe)、苯甲基青霉素(Cu)、葡萄糖(Ca)、環(huán)氧化物水解酶(PbO、含鹵素的有機(jī)化合物(Ag)等多種有機(jī)物,均通過(guò)與相應(yīng)的金屬元素之間的化學(xué)計(jì)量反應(yīng)而間接測(cè)定。 4、金屬化學(xué)形態(tài)分析中的應(yīng)用:通過(guò)氣相色譜和液體色譜分離然后以原子吸收光譜加以測(cè)定,可以分析同種金屬元素的不同有機(jī)化合物。例如汽油中5種烷基鉛,大氣中的5種烷基鉛、烷基硒、烷基胂、烷基錫,水體中的烷基胂、烷基鉛、烷基揭、烷基汞、有機(jī)鉻,生物中的烷基鉛、烷基汞、有機(jī)鋅、有機(jī)銅等多種金屬有機(jī)化合物,均可通過(guò)不同類(lèi)型的光譜原子吸收聯(lián)用方式加以鑒別和測(cè)定。
-
贊(12)
回復(fù)(0)
登錄或新用戶注冊(cè)
- 微信登錄
- 密碼登錄
- 短信登錄
請(qǐng)用手機(jī)微信掃描下方二維碼
快速登錄或注冊(cè)新賬號(hào)
微信掃碼,手機(jī)電腦聯(lián)動(dòng)
熱門(mén)問(wèn)答
- 請(qǐng)問(wèn)原子吸收分光光度計(jì)有哪些組成部分?
- 柔性制造系統(tǒng)組成部分有哪些?
- 原子吸收分光光度計(jì)可以檢測(cè)哪些金屬離子?
- 原子吸收分光光度計(jì)和分光光度計(jì)的區(qū)別
- 采用原子吸收分光光度計(jì)進(jìn)行火焰原子吸收分析,應(yīng)優(yōu)化哪些參數(shù)
- 使用原子吸收分光光度計(jì)進(jìn)行火焰原子吸收分析,應(yīng)優(yōu)化哪些參數(shù)?
- RT
- 如何選購(gòu)原子吸收分光光度計(jì)
- 原子吸收分光光度計(jì)的分類(lèi)
- TAS原子吸收分光光度計(jì)操作規(guī)程
- 原子吸收分光光度計(jì)英文縮寫(xiě)
- 原子吸收分光光度計(jì)的介紹
- 請(qǐng)問(wèn)高手:冷原子吸收測(cè)汞法中的測(cè)汞儀和原子吸收分光光度計(jì)有什么區(qū)別
- 請(qǐng)問(wèn)冷原子吸收測(cè)汞法中的測(cè)汞儀和原子吸收分光光度計(jì)有什么區(qū)別?我手頭上有原子吸收分光光度計(jì),可以測(cè)定汞的含量嗎?如何測(cè)
- 原子吸收光譜儀和原子吸收分光光度計(jì)有什么區(qū)別?
- 玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)組成部分有哪些?
玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)組成
玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)作為一種重要的流量測(cè)量?jī)x器,廣泛應(yīng)用于工業(yè)生產(chǎn)、實(shí)驗(yàn)室研究以及各種工程項(xiàng)目中。其精確的流量測(cè)量性能使其成為流量計(jì)行業(yè)中不可或缺的一部分。本文將詳細(xì)解析玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)的主要組成部分,幫助讀者深入了解其工作原理及其在實(shí)際應(yīng)用中的優(yōu)勢(shì)和特點(diǎn)。
玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)的基本構(gòu)成
玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)主要由幾個(gè)核心部件構(gòu)成,分別是流量計(jì)管、轉(zhuǎn)子、底座、刻度盤(pán)以及接頭等。每個(gè)組成部分都有其特定功能,確保流量計(jì)的測(cè)量與長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行。
-
流量計(jì)管 流量計(jì)管是玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)為關(guān)鍵的部分之一,通常采用高強(qiáng)度的玻璃材料制作。這部分管道透明,能夠清晰地觀察到流體的流動(dòng)狀態(tài)和轉(zhuǎn)子的轉(zhuǎn)動(dòng)情況。通過(guò)流體在管內(nèi)流動(dòng)時(shí)與轉(zhuǎn)子的相互作用,流量計(jì)能夠精確測(cè)量流量大小。
-
轉(zhuǎn)子 轉(zhuǎn)子是玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)中的活動(dòng)部分,通常由鋁合金、塑料或不銹鋼等材料制成。轉(zhuǎn)子具有一定的形狀和重量,隨著流體的流速變化而轉(zhuǎn)動(dòng)。流速較大時(shí),轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動(dòng)得更快,流速較小時(shí),轉(zhuǎn)子則轉(zhuǎn)動(dòng)較慢。通過(guò)觀察轉(zhuǎn)子的轉(zhuǎn)動(dòng)位置,可以地判斷流量的大小。
-
底座 底座是整個(gè)流量計(jì)的支撐結(jié)構(gòu),通常由鋁合金或不銹鋼等金屬材料制造。底座的設(shè)計(jì)確保了流量計(jì)的穩(wěn)定性,防止在使用過(guò)程中由于外界因素導(dǎo)致的震動(dòng)或傾斜,從而影響流量測(cè)量的準(zhǔn)確性。
-
刻度盤(pán) 刻度盤(pán)位于流量計(jì)管的頂部或側(cè)面,是用來(lái)顯示測(cè)量值的重要部件。它上面通??逃星逦牧髁繕?biāo)尺,可以直接讀取流量值??潭缺P(pán)的準(zhǔn)確性對(duì)測(cè)量結(jié)果至關(guān)重要,因此在制造過(guò)程中需要精密加工,以確保每個(gè)刻度都能與流量計(jì)的實(shí)際測(cè)量值相對(duì)應(yīng)。
-
接頭 接頭用于將流量計(jì)與管道系統(tǒng)連接。它的設(shè)計(jì)考慮了密封性、耐壓性以及易安裝等因素。一般來(lái)說(shuō),接頭會(huì)根據(jù)實(shí)際需要選擇不同的尺寸和接口類(lèi)型,以便于在各種環(huán)境中安裝和使用。
玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)的工作原理
玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)的工作原理基于浮力和流體動(dòng)力學(xué)原理。流體流入流量計(jì)管時(shí),會(huì)推動(dòng)轉(zhuǎn)子沿管壁浮起,轉(zhuǎn)子的浮動(dòng)高度與流速成正比。當(dāng)流速增大時(shí),轉(zhuǎn)子的浮動(dòng)高度上升;反之,流速減小時(shí),轉(zhuǎn)子的浮動(dòng)高度降低。通過(guò)刻度盤(pán)上的刻度,用戶可以方便地讀取流體的流量值。
玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)的應(yīng)用領(lǐng)域
由于其結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、使用方便且成本較低,玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)廣泛應(yīng)用于化工、石油、電力、制藥及食品行業(yè)等多個(gè)領(lǐng)域。在流量測(cè)量精度要求較高的場(chǎng)合,玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)表現(xiàn)尤為突出,能夠在低流量、高精度的測(cè)量中保持穩(wěn)定性和可靠性。
總結(jié)
玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)是一種精確、可靠且成本效益較高的流量測(cè)量?jī)x器,其組成部分相輔相成,共同保證了其高效穩(wěn)定的工作性能。隨著科技的不斷進(jìn)步,玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)的設(shè)計(jì)和制造工藝也在不斷優(yōu)化,使得其在各種工業(yè)和實(shí)驗(yàn)室環(huán)境中的應(yīng)用愈加廣泛。理解其組成部分和工作原理,有助于提高流量計(jì)的應(yīng)用效率和測(cè)量精度。
-
- 機(jī)器視覺(jué)系統(tǒng)有哪些組成部分?
- 鋰離子電池的組成部分有哪些?
- 三坐標(biāo)測(cè)量機(jī)cmm有哪些組成部分
- 請(qǐng)問(wèn)TAS-990原子吸收分光光度計(jì)火焰型元素?zé)羧绾螜z測(cè)
- 原子吸收分光光度計(jì)與原子發(fā)射分光光度計(jì)的差別
4月突出貢獻(xiàn)榜
推薦主頁(yè)
最新話題





參與評(píng)論
登錄后參與評(píng)論