气相分子吸收光谱仪原理

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气相分子吸收光谱仪原理相关的仪器

  • iCE 3300 原子吸收光谱仪Thermo Scientific iCE 3300 原子吸收光谱仪是一台配备全石墨炉和氢化物发生选件的紧凑、高性能、完全PC 控制的火焰原子吸收光谱仪。 高精度双光束全自动化光学系统色散率最大的1800条/毫米刻线大面积光栅新型自准直单色器,焦距270毫米,以获得更大的光通量与线色散率,自动选择波长与通带,所有镜子均石英镀膜——稳定而可靠,提供无与伦比的检测范围和光学稳定性。全自动6灯座配置六个独立灯电源,可分别预热,可直接使用数字编码灯、普通进口灯及国产灯。人体工程学设计前置直插式元素灯座,可快速安装空心阴极灯;新设计的火焰仓托盘,使仪器操作更简便而快速。惰性雾化室由铂 / 铱合金毛细管和聚四氟乙烯喷嘴组成,高效雾化器在出厂时灵敏度已经优化,耐酸碱,包括氢氟酸,无论是有机或是无机溶液都能得到最高的灵敏度和稳定性。钛燃烧器新设计的通用型翅片式纯钛燃烧器,耐腐蚀,耐高盐,大幅提高火焰的效率和火焰分析准确性,可选配50mm和100mm燃烧器。背景校正技术专利四线氘灯扣背景,在不测定时电流加在辅助极上,电流仅相当于正常工作电流的一半,减少了氘灯的发射噪声,延长了使用寿命,并具有极佳的稳定性。最高可校正高达3A的背景,对高达2A的背景校正误差2%,对1A的背景校正误差1%。全自动气体控制采用二进制代码控制数个电磁阀“开启”和“关闭”的气体流量控制,能自动完成空气/乙炔、笑气/乙炔的安全点火、熄火和切换,结构可靠,故障率极低。能自动优化助燃气与燃气流量比,能始终如一地保持二者的最佳恒定比值,并实施全自动的监控,从而确保火焰法的高灵敏度与良好的重现性。软件功能强大、界面友好带向导式的中文操作软件引导你完成样品分析。新扩展wizards引导功能,对于要求大批量快速的分析,它能使仪器更为有效地利用。
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  • 气相分子吸收光谱仪 400-860-5168转2072
    产品介绍Product Description水体中的氮、硫化物含量是评价水质优劣的重要指标,传统的检测方法多采用滴定法,分光光度法等方法,存在着前处理繁琐,费时费力,准确性和可重复性受人为因素和样品本底干扰较多,以及有毒有害试剂可能危害操作人员身体健康等弊端。气相分子吸收光谱法(Gas Phase Molecular Absorption Spectrometry)是把水体的氮、硫化合物通过化学反应转化成气态的NO2、NO或者H2S,根据朗伯-比尔定律,通过气体浓度与吸光度的比例关系,测定气体浓度,并最终计算出水体中氨、硫化物浓度的方法。该方法于2002年纳入了《水和废水监测分析方法》(第四版)。上海安杰智创科技股份有限公司自主研发的AJ-3700气相分子吸收光谱仪便是基于GPMAS的原理,检测水中亚硝酸盐氮,氨氮,凯氏氮,硝酸盐氨,总氨和硫化物六项指标的浓度的全自动仪器。产品性能Product PerformanceA应用范围环保水质监测水文监测海洋监测石油化工废水监测钢铁冶金废水监测农林水土研究B功能特点安全可靠直线型光路设计,光源、狭缝无需切换流动式洗针池,避免交叉感染在线漏液、温度、压力实时监控,保障仪器安全运行全过程自动检测,避免人工操作引入的危险与误差C产品优势全自动检测:样品放置后无须人工干预,全自动测量并出具结果报告测量速度快:根据不同测定项目,实现2-5分钟出具测定结果抗干扰性强:具有一定色度浊度的样品可直接进样测定,无需前处理绿色环保:无高氯汞等可对人体、环境造成二次污染的化学试剂D软件功能一键式软件操作设计,无需操作人员具有专业技能,简单培训即可熟练操作内置单点定标、自动稀释、超标清洗等功能,降低了工作强度与操作难度标准化的报表设计,并可根据具体需求进行定制化设计。强大的软件编辑功能,可随时进行样品添加、删除、紧急插入等操作技术参数Technical Parameters光源系统:涵盖标准方法要求的特征波段波长准确性:+0.2nm波长重复性:0.1nm基线噪声:+0.0002Abs基线漂移:0.0005Abs(30min)标准曲线线性系数:r0.9995指标检出限(mg/L)检测范围(mg/L)精密度测量时间氨氮0.0050.02-800.5%(1mg/L)120S总氮0.020.1-1601.0%(1mg/L)280S(含在线消解)硫化物0.0050.02-2000.5%(1mg/L)100S亚硝酸盐氮0.0030.012-2000.5%(1mg/L)100S硝酸盐氮0.0060.03-1601.0%(1mg/L)100S凯氏氮0.020.08-800.5%(1mg/L)120S(不含消解时间)符合标准Compliance Standards气相分子吸收光谱仪(环保)GB/T42027-2022气相分子吸收光谱仪HJ/T195-2005水质氨氮的测定气相分子吸收光谱法HJ/T196-2005水质凯氏氮的测定气相分子吸收光谱法HJ/T197-2005水质亚硝酸盐氮的测定气相分子吸收光谱法HJ/T198-2005水质硝酸盐氮的测定气相分子吸收光谱法HJ/T199-2005水质总氮的测定气相分子吸收光谱法HJT00-2005水质硫化物的测定气相分子吸收光谱法气相分子吸收光谱仪(水利)T/CHES12-2017水质氨氮的测定气相分子吸收光谱法T/CHES13-2017 水质硝酸盐氮的测定气相分子吸收光谱法T/CHES14-2017水质亚硝酸盐氮的测定气相分子吸收光谱法T/CHES15-2017水质总氮的测定气相分子吸收光谱法TCHES6-2017水质硫化物的测定气相分子吸收光谱法订货信息Ordering InformationAJ-3700系列气相分子吸收光谱仪包括:安杰气相分子吸收光谱仪软件系统AJ-3700气相分子吸收光谱仪主机、自动进样器、总氮消解器、进样软管、尾气吸收装置、备用吸光管、进样针等可选配件:AJ-300静音型空气发生器AJ600自动配液器
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  • 气相分子吸收光谱仪(GMA)3386M型仪器简介: 气相分子吸收光谱仪(GMA)3386M型是上海北裕分析仪器股份有限公司为解决广大客户全自动高效测量水样中高锰酸盐指数而推出的一款全新产品。该仪器在3386型气相分子吸收光谱仪平台上扩展了测定高锰酸盐指数,该产品具有气相分子吸收光谱仪测定氨氮、总氮、硫化物、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、凯氏氮等测定功能外,还扩展了高锰酸盐指数的测试功能,实现了“消解-分析”的全自动一体化,避免了传统手动操作的测试速度慢,人工观察颜色变化造成人为误差等不足,使高锰酸盐指数的测定实现了自动化,仪器化,在提高效率的同时,保证测试结果的准确性。仪器测试原理:1.水样消解方式,完全按照国标“水质高锰酸盐指数的测定(GB11892—1989)”中规定的方法;2.在已消解完成的水样中加入定量的亚硝酸钠,消耗剩余的KMnO4。3.依据“水质 亚硝酸盐氮的测定 气相分子吸收光谱法(HJ/T 197─ 2005)的规定,测定水样中剩余亚硝酸钠的含量,从而计算出高锰酸盐指数值。仪器指标:1. 波长精度:±0.2nm;波长重复性:±0.1nm;2. 温度控制精度:±0.1℃;3. 基线漂移:0.0002A;4. 基线噪声:0.0001A;5. 检出限:0.08mg/L;6. 测定范围:<5.0mg/L;7. 测定速度:平均每个样品仅约需4 min。8. RSD3%特点:1.抗干扰能力强,水样几乎无需前处理,色度和浊度对分析过程无影响;2.测试前准备工作简单,所需准备试剂种类少,易配置;3.自动化程度高,“消解-分析”全程自动化,无需人工添加试剂,无需手工滴定计算高锰酸盐指数值;4.测定速度极快,每个样品平均仅需4 min左右,一次性可处理30个样品,避免主观人为误差;5.测定结果准确可靠,分析操作过程简单便捷,安全环保;6.采用程序控制注射泵进样,流量精度可达0.1%;7.多重电子液位报警系统:当水位过低或过高时,仪器自动报警;8.特别设计的清洗槽,可避免待测水样在消解和分析过程中的相互干扰与污染;9.进样针巧妙设计,可避免试剂相互污染;10.精确的温度控制系统,能将温控精度提升到0.1度;11.多通道注射泵加样系统,每一种反应试剂都有独立的管路,避免试剂交叉污染。
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气相分子吸收光谱仪原理相关的耗材

  • 双光束原子吸收光谱仪配件
    双光束原子吸收光谱仪配件是进口的真正双光束的高精度原子吸收光谱仪,内置计算机,采用触摸屏控制操作,适合测定各种材料中的定量和痕量元素含量。 双光束原子吸收光谱仪配件特点 7' ' 高分辨率触摸屏LCD显示 内置计算机控制, 具有高能双光束光学系统 D2灯背景校正功能 燃烧炉高度优化,最大ABS调节 自动火焰控制 双光束原子吸收光谱仪配件应用双光束原子吸收光谱仪广泛用于测量如下样品中的金属元素:土壤,肥料,微量营养素,植物,农药,食品,水,生物物质,冶金,煤炭,电镀,石化,玻璃,水泥,钢铁等。双光束原子吸收光谱仪配件参数光谱范围:185-900nm光谱带宽:0.1-2.5nm (8次自动选择)光度值:0-2Abs光源:空心阴极灯 Hollow cathode lamp背景校正:氘灯 D2 lamp背景校正
  • 火焰石墨炉原子吸收光谱仪配件
    火焰石墨炉原子吸收光谱仪配件集成了火焰原子吸收光谱仪和石墨炉原子吸收光谱仪双重功能,采用火焰和石墨炉一体化设计,适合测定各种材料中的定量和痕量元素含量。 火焰石墨炉原子吸收光谱仪配件特点 双光源,双原子化器,独特设计方便用于使用 平行火焰和石墨炉原子化器,没有机械移动转换部件,确保长时间稳定性 分时双光源不需要更换灯泡,降低仪器操作和调节难度和时间,提高工作效率。 可选择使用最短光程光路,减少光能损失 双磁场塞曼背景校正技术 采用恒定磁场,横向塞曼背景校正器件用于火焰和石墨炉分析,具有高级双原子化器和强大的背景校正能力 采用增强火焰连续磁场改善分析灵敏度 准双光束设计,以纠正基线漂移,减少预热时间,优化分析精度 石墨炉电源集成一体化设计,多重防护技术降低电磁干扰,缩短电源距离降低能量损失,结构紧凑而方便安装和移动。 火焰石墨炉原子吸收光谱仪配件特色高精度全自动化操作自动8x2转动灯塔,自动调节灯泡电流,优化光束位置自动波长扫描和峰值拾取自动改变光谱带宽自动在火焰和石墨炉之间转换,自动点燃和自动气流控制火焰石墨炉原子吸收光谱仪配件优势全新全自动无焰分析技术具有高可靠性全新设计的石墨炉和电源具有快速加热和超长稳定功能以及超高效率智能全自动采样器,自动生成工作曲线,自动追踪校正样品表面高度,长时间记忆样品探针位置优异的安全防护燃气泄漏,流量异常,气压不足,火焰熄灭时警报和自动安全保护功能监测气压和石墨炉冷却水磁场系统中冷却水监测和保护功能排水管密封和监测功能软件操作用户友好软件方便操作,界面友好软件快速设置,自动调节优化仪器参数安全监测,自动保护智能分析,标准样品检查 广泛用于测量如下样品中的金属元素:土壤,肥料,微量营养素,植物,农药,食品,水,生物物质,冶金,煤炭,电镀,石化,玻璃,水泥,钢铁等。 火焰石墨炉原子吸收光谱仪配件参数 光谱范围:190-900nm 波长精度:+/-0.5nm 光谱分辨率:优于0.3nm 基线稳定性: 0.005A/30分钟 光源:zcvcc 光谱带宽:0.1-2.5nm (8次自动选择) 光度值:0-2Abs 光源:空心阴极灯 Hollow cathode lamp 背景校正:氘灯 D2 lamp背景校正 燃烧炉:层流钛燃烧炉 燃料: C2H2 乙炔 氧化剂:空气/N2O 流量控制:具有控制系统带有流量计 单色仪: Czerny-Turner 1800线/mm 全息衍射光栅 探测器: 广角光电倍增管
  • 龙天韬略 AAS原子吸收光谱仪耗材配件 石墨管
    北京龙天韬略科技公司备有覆盖国内外所有品牌原子吸收光谱仪用各型号石墨原子化器(石墨管、石墨锥),具有灵敏度高、使用寿命长、性价比高的特点。专业提供国产原子吸收光谱仪AAS/原子吸收分光光度计AAS各型号石墨管,仪器品牌如下: 北分瑞利石墨管、普析通用石墨管、东西电子石墨管、瀚时制作所石墨管、北京华洋石墨管、科创海光石墨管、博晖创新石墨管、北京纳克石墨管、北京美诚石墨管、北京瑞昌石墨管、上海天美石墨管、上海精科(上分厂)石墨管、上海光谱石墨管、浙江福立石墨管、江苏天瑞石墨管、安徽皖仪石墨管、武汉天虹石墨管、辽宁分析石墨管、沈阳华光石墨管、等国内原子吸收光谱仪用石墨管。 专业提供进口原子吸收光谱仪AAS/原子吸收分光光度计AAS各型号石墨管,仪器品牌如下: 瓦里安Varian石墨管、安捷伦Agilent石墨管、日立Hitachi石墨管、热电Thermo石墨管、岛津Shimadzu石墨管、珀金埃尔默PerkinElmer石墨管、加拿大欧罗拉Aurora、德国耶拿Analytik Jena石墨管, 澳大利亚GBC石墨管、美国惠普HP石墨管、日本分光Jasco石墨管等的原装进口石墨管。 价格优惠,欢迎广大用户来电咨询

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  • 气相分子吸收光谱仪的计量校准方法
    p    span style=" FONT-FAMILY: 楷体,楷体_GB2312, SimKai" 建立一种科学合理且可操作性强的气相分子吸收光谱仪校准方法。从仪器的工作原理及结构入手,对该类仪器提出了检出限、线性相关系数、定量重复性等性能评价参数。利用国家相关标准物质对其检出限的测量不确定度进行了评定,统一了校准方法,有力地保证了测量数据的准确性、溯源性。对计量技术机构开展该类仪器的校准工作规范的制定有一定的指导意义。 /span /p p   气相分子吸收光谱法是20世纪70年代兴起的一种简便、快速的分析手段,利用基态的气体分子吸收特定紫外光谱进行定量的一种测量方法。在水质监测领域中,主要是对水中亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、总氮、硫化物、氨氮等物质的测量,通过在特定的分析条件下,将待测成分转变成气体分子载入测量系统,测定其特征光谱吸收[1–3]。这种分析技术在国内发展逐渐成熟,已有不少报道和国家标准的发布[4–7]。 /p p   气相分子吸收光谱仪的技术性能优劣直接影响测量的准确性,但是至今国家还没有气相分子吸收光谱仪的校准规范。笔者通过开展对气相分子吸收光谱仪校准方法的研究,将测量数据进行量值溯源,并对仪器检出限进行不确定度的评定,保证测量数据的量值溯源与传递的唯一性,为各类标准和方法的制定提供技术保障。 /p p   1.气相分子吸收光谱仪工作原理及特点 /p p   气相分子吸收光谱仪是基于被测成分转变成气体分子对特定波长的辐射光具有选择性吸收,且光的吸收强度与被测成分浓度的关系遵守朗伯–比耳定律从而实现对待测成分进行定量分析的仪器。气相分子吸收光谱仪主要由光学系统、进样系统、在线加热及反应分离器系统、检测系统组成,具有分析速度快、抗干扰能力强、自动化程度高、测量范围宽等特点。 /p p   2.校准用主要仪器与试剂 /p p   气相分子吸收光谱仪:GMA3202C,上海北裕分析仪器有限公司 /p p   盐酸溶液:4.5mol/L,取81mL盐酸,注入200mL水中,摇匀 /p p   柠檬酸溶液:0.3mol/L,称取64g柠檬酸,溶解于水,转移至1000mL容量瓶中定容,摇匀 /p p   磷酸:10%水溶液 /p p   过氧化氢:30% /p p   实验所用试剂均为分析纯 /p p   实验用水为高纯水 /p p   校准物质:选择有代表性的水中亚硝酸盐氮、硫化物、氨氮有证标准物质来评价仪器的计量性能,各标准物质信息见表1。 /p p    /p p style=" TEXT-ALIGN: center" img title=" 01.png" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201807/insimg/01ea0712-b51b-4afa-a85d-f49f59c1a166.jpg" / & nbsp /p p   3.校准条件 /p p   3.1环境条件 /p p   环境温度:15~35℃ 环境相对湿度:≤85%。 /p p   室内不得存放与实验无关的易燃、易爆和强腐蚀性的物质,无强烈的机械振动和电磁干扰。 /p p   3.2仪器安装及工作条件 /p p   仪器:气相分子吸收光谱仪应平稳而牢固地安置在工作台上,电缆线接插件紧密配合,接地良好。 /p p   工作条件:针对3种不同的标准物质及不同系列的仪器,按照国家相关标准[8–10]和仪器操作手册进行优化设定,参考工作条件如表2所示。 /p p    /p p style=" TEXT-ALIGN: center" img title=" 02.png" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201807/noimg/13cf2d6f-2ccc-4f44-ae6b-1ebda5617034.jpg" / /p p   4.校准项目和校准方法 /p p   每次测定之前,将反应瓶盖插入装有约5mL水的清洗瓶中,通入载气,净化测量系统,调整仪器零点。测定后,水洗反应瓶盖和砂芯。 /p p   参考国家标准及测量仪器特性评定方法[8–11],根据仪器的基本性能及以往的校准经验,选择有代表性的水中亚硝酸盐氮、硫化物、氨氮有证标准物质来评价仪器的计量性能,初定被校仪器的主要计量性能应满足表3的推荐值。 /p p & nbsp /p p & nbsp /p p style=" TEXT-ALIGN: center" img title=" 03.png" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201807/noimg/34d662bd-2657-4cff-bd09-b38fed491846.jpg" / /p p   4.1检出限 /p p   将仪器各参数调至最佳工作状态,并把标准溶液配制成0,0.5,1,2,5mg/L系列标准使用液。对每一浓度点分别进行3次重复测定,取3次测定的平均值,按线性回归法求出工作曲线的斜率。连续做11次空白样,并计算所得值的实验标准偏差。 /p p   检出限按式(1)计算: /p p   cL=3s/b(1) /p p   式中:b——工作曲线的斜率 /p p   s——空白样测定值的标准偏差,mg/L /p p   cL——测量检出限,mg/L。 /p p   4.2校准曲线绘制 /p p   4.2.1亚硝酸盐氮的测定 /p p   用微量移液器逐个移取0,12.5,25,50,125μL亚硝酸盐氮标准溶液于样品反应瓶中,加水至2.5mL,再加2.5mL柠檬酸和0.5mL无水乙醇。将反应瓶盖与样品反应瓶密闭,通入载气,依次测定各标准溶液吸光度。以吸光度y与相对应的亚硝酸盐氮的质量浓度x(mg/L)绘制校准曲线,并计算相关系数。 /p p   4.2.2硫化物的测定 /p p   用微量移液器逐个移取0,25,50,100,250μL硫化物标准溶液于样品反应瓶中,加水至5mL,加2滴过氧化氢。将反应瓶盖与样品反应瓶密闭,再加入5mL磷酸,通入载气,依次测定各标准溶液吸光度。以吸光度y与相对应的硫化物的质量浓度x(mg/L)绘制校准曲线,并计算相关系数。 /p p   4.2.3氨氮的测定 /p p   用微量移液器逐个移取0,10,20,40,100μL氨氮标准溶液置于样品反应瓶中,加水至2mL,再加3mL盐酸和0.5mL无水乙醇。将反应瓶盖与样品反应瓶密闭,通入载气,依次测定各标准溶液吸光度。以吸光度y与相对应的氨氮的质量浓度 /p p   x(mg/L)绘制校准曲线y=a+bx,并计算相关系数。 /p p   4.3定量重复性 /p p   将仪器参数调至最佳工作状态,选取分析物的工作曲线中2mg/L的浓度点,重复测量6次。按式(2)计算测得值的相对标准偏差(RSD),即为该物质的仪器定量重复性。 /p p    /p p style=" TEXT-ALIGN: center" img title=" 04.png" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201807/noimg/189ec940-56dc-40fa-8903-39f43c437e82.jpg" / & nbsp /p p   5.不确定度评定 /p p   气相分子吸收光谱仪性能的重要指标为检出限,但是其针对其检出限的测量结果不确定度评定84化学分析计量2014年,第23卷,第3期却鲜有报道。笔者依据《实用测量不确定度评定》要求,利用国家相关标准物质,对仪器检出限并进行了不确定度评定,为从事仪器检出限性能比对的技术人员提供参考。 /p p   5.1实验数据 /p p   3种标准物质的实验数据列于表4、表5。 /p p style=" TEXT-ALIGN: center" img title=" 05.png" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201807/noimg/f613da10-63cb-41ce-9ece-30dcc8392398.jpg" / /p p   5.2不确定度评定 /p p   仪器检出限的测量不确定度uc主要由重复性测量、标准曲线引入的不确定度分量构成。下面以测量亚硝酸盐氮检出限为例来进行不确定度评定。 /p p   5.2.1重复性测量引入的标准不确定度u(s) /p p   输入量s为亚硝酸盐氮11次空白溶液的标准偏差,故测量平均值的不确定度: /p p    /p p style=" TEXT-ALIGN: center" img title=" 06.png" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201807/noimg/e0a734fb-d213-47ef-b70d-aed76db1a14c.jpg" / /p p & nbsp /p p & nbsp /p p   5.2.2校准曲线引入的标准不确定度u(b) /p p   校准曲线引入的标准不确定度主要来自标准溶液质量浓度定值引入的标准不确定度u1、校准曲线斜率引入的标准不确定度u2。 /p p    /p p style=" TEXT-ALIGN: center" img title=" 07.png" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201807/noimg/e38c30d1-0393-4f5a-8928-94cec66d0e19.jpg" / /p p & nbsp /p p & nbsp /p p   式中2%为标准物质的定值不确定度。 /p p    /p p style=" TEXT-ALIGN: center" img title=" 08.png" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201807/noimg/65345203-b8e4-4538-a1ef-8560756db3d9.jpg" / & nbsp /p p   5.2.3合成标准不确定度的评定 /p p   由式(2)求得s的灵敏度系数: /p p   c1=3/b=3/0.0625=48(mg/L) /p p   同样斜率b的灵敏度系数: /p p   c2=–3s/b2=–0.0819(mg/L) /p p   根据式(2)求得检出限测量的不确定度: /p p style=" TEXT-ALIGN: center" img title=" 09.png" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201807/noimg/4afd3e68-846d-4d49-beae-fbc37134e19c.jpg" / /p p   5.2.4扩展不确定度的评定 /p p   取k=2,从而求得测量亚硝酸盐氮检出限的扩展不确定度: /p p   U=kuc=2× 0.0032=0.0064(mg/L) /p p   参照测量亚硝酸盐氮检出限的不确定度评定,求得测量硫化物、氨氮二种标物检出限的测量结果不确定度,结果见表6。 /p p style=" TEXT-ALIGN: center" img title=" 10.png" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201807/noimg/2a35f1b7-cc9a-4ce5-a653-ff41734cb469.jpg" / /p p   6结语 /p p   结合仪器的工作原理,提出了仪器的校准方法,并通过建立数学模型对仪器检出限进行了合理的不确定度评定,为今后气相分子吸收光谱仪的校准提供了技术参考。建议气相分子吸收光谱仪的校准周期为1年,首次使用前和维修后均应进行校准,以确保水质监测数据的准确、可靠。 /p p   参考文献 /p p   [1]方肇伦.流动注射分析法[M].北京:科学出版社,1999. /p p   [2]臧平安.气相分子吸收光谱法简介[J].光谱仪器与分析,2000(1):1–4. /p p   [3]孙成业.气相分子吸收光谱分析法及仪器的应用[J].现代仪器,2002(3):17–20. /p p   [4]严静芬.水样中氨氮测定方法比较[J].广州化工,2008,36(2):55–57. /p p   [5]臧平安.气相分子吸收光谱分析法测定亚硝酸根离子的研究[J].分析化学,1991,19(2):1364–1367. /p p   [6]臧平安.气相分子吸收光谱分析法测定水中硫化物[J].宝钢检测,1997(4):33. /p p   [7]国家环境保护总局.《水和废水监测分析方法》[M].4版.北京:中国环境科学出版社,2002. /p p   [8]HJ/T195–2005水质氨氮的测定气相分子吸收光谱法[S]. /p p   [9]HJ/T197–2005水质亚硝酸盐氮的测定气相分子吸收光谱法[S]. /p p   [10]HJ/T200–2005水质硫化物的测定气相分子吸收光谱法[S]. /p p   [11]JJF1094–2002测量仪器特性评定[S]. /p p style=" TEXT-ALIGN: right"   施江焕,李蓓蓓 /p p style=" TEXT-ALIGN: right"   (宁波市计量测试研究院,浙江宁波315103) /p
  • 《气相分子吸收光谱仪》国家标准2023年正式实施
    2022年10月,《GB/T 42027-2022 气相分子吸收光谱仪》国家标准正式发布,2023年5月1日正式实施。本文件规定了气相分子吸收光谱仪的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存,适用于基于特定的化学反应机理将被测物中的测定成分转化为气态分子,并根据气态分子的特征吸收光谱进行定量检测的气相分子吸收光谱仪。气相分子吸收光谱仪是我国自主研发的一种光谱类分析仪器,广泛应用于我国环境、食品、农业、海洋等水质质量检测领域。目前国内已经有不少关于气相分子吸收光谱法的检测标准,但是一直没有关于产品的标准出台。而正因为此,各厂家产品性能各异、差异性较大,缺少设备评价的统一标准,因此出台相关国家标准是非常必要的,可以有效规范仪器生产及使用,确保仪器的质量,同时由于气相分子吸收光谱仪是我国自主研发的科学仪器,加强标准建立工作尤其重要,在此基础上还可以进行国际标准的申请工作。鉴于此,《气相分子吸收光谱仪》的产品标准在2019年底被正式列为国家标准制定项目。该标准由TC124(全国工业过程测量控制和自动化标准化技术委员会)归口,TC124SC6(全国工业过程测量控制和自动化标准化技术委员会分析仪器分会)执行 ,主管部门为中国机械工业联合会。标准起草单位包括:由上海安杰环保科技股份有限公司、中国环境监测总站、上海市计量测试技术研究院、北京市科学技术研究院分析测试研究所(北京市理化分析测试中心)、上海北裕分析仪器股份有限公司等企业、浙江省计量科学研究院、青岛佳明测控科技股份有限公司。相比于传统分光光度计,气相分子吸收光谱仪具有精度高、检测下限低,不受水中杂质、颜色的干扰,采用少量常规试剂,耗材少,检测成本低,检测速度快等优点,满足现代仪器行业智能化和低成本的发展趋势,将在我国环境监测及保护中发挥重要的作用。据了解,本标准发布后两年内进行宣贯,宣贯对象是气相分子吸收光谱仪生产企业、各级环境监测站、水利水文机构、石油化工等行业大型企业、海洋监测部门、第三方检测机构、农林单位、高校、科研院所等相关单位。
  • 气相分子吸收光谱仪的自主创新及产业化的30年
    p   strong  一、气相分子吸收光谱法的起源及发展 /strong /p p   气相分子吸收光谱法(Gas-Phase Molecular Absorption Spectrometry)是基于被测成分所分解成的气体对光的吸收强度与被测成分浓度的关系遵守光吸收定律这一原则来进行定量测定样品的。在国际上,自1976年Cresser等人首先提出该方法至今40多年间,GMPAS在水质分析方面研究了许多测定项目,如对Br sup - /sup 、I sup -& nbsp /sup 、NO sub 2 /sub sup - /sup 、NH sub 3 /sub -N 、Cl sup - /sup 、硫化物和SO sub 2 /sub sup 3- /sup 的测定。Syty最先应用该法测定了SO sub 2 /sub ,Rechikov等人测定了用于半导体工艺的惰性气体混合的氢化物气体中的B、N、P、As、Sb、Si、Ge、Sn的氢化物,关于该方法的研究几乎每年都有文章的发表。但是这些方法中都是为了配合每一个研究课题而为之,因此在国外该技术一直未产业化。 /p p style=" TEXT-ALIGN: center" img title=" QQ截图20171107135701.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201711/insimg/c04ede4a-148f-4df8-87d5-37e5c317ced8.jpg" / /p p style=" TEXT-ALIGN: center" strong 图1 国外已发表论文 /strong /p p   我国自80 年代开始研究该分析手段,如张寒奇等研究的氯离子测定法具有实用性,原上海宝山钢铁总厂环境监测站的臧平安先生(现任上海安杰环保科技股份有限公司总工程师)于1987年对GMPAS进行了研究,他发现了瞬间即能加速分解亚硝酸盐的催化剂和快速将硝酸盐分解成一氧化氮气体的还原剂,并结合原子吸收光谱仪于1990年和1992年先后发明了亚硝酸根离子和硝酸盐氮的专利方法,专利号为ZL 90102835.5和ZL 92108475.7,其中亚硝酸根离子的专利方法在1991年的第六届全国发明展览会上荣获铜奖。 /p p style=" TEXT-ALIGN: center" img title=" 02.jpg" style=" HEIGHT: 360px WIDTH: 450px" border=" 0" hspace=" 0" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201711/insimg/96fa95c3-dd54-4102-a8a8-b6d5702c5201.jpg" width=" 450" height=" 360" / /p p style=" TEXT-ALIGN: center" strong 图2 “亚硝酸根离子的测定方法”发明专利证书 /strong /p p style=" TEXT-ALIGN: center" img title=" 03.jpg" style=" HEIGHT: 310px WIDTH: 450px" border=" 0" hspace=" 0" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201711/insimg/2521ba95-afc8-4e11-b334-873a944b7cc3.jpg" width=" 450" height=" 310" / /p p style=" TEXT-ALIGN: center" strong 图3 “硝酸盐氮的测定方法”发明专利证书 /strong /p p style=" TEXT-ALIGN: center" img title=" 04.jpg" style=" HEIGHT: 319px WIDTH: 450px" border=" 0" hspace=" 0" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201711/insimg/48cd3478-875c-48eb-98c5-6330e872d5cf.jpg" width=" 450" height=" 319" / /p p style=" TEXT-ALIGN: center" strong 图4 第六届全国发明展览会铜奖 /strong /p p   该方法经过臧平安先生的不断摸索改进,最终使亚硝酸盐氮和硝酸盐氮测定的检出限低至0.6µ g/ L,使测定水样中该两个项目的时间缩短至2min之内出结果, 1995年国家环境保护局(环境保护部前身)委托中国环境监测总站组织研究和验证,并发「环检测[1995]079号文」颁布试行该两方法, 1996年获得中国分析测试协会颁发的科学技术二等奖。 /p p style=" TEXT-ALIGN: center" img title=" 05.jpg" style=" HEIGHT: 533px WIDTH: 400px" border=" 0" hspace=" 0" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201711/insimg/eff57ae1-93a1-4a5e-838c-49f959dfa0b7.jpg" width=" 400" height=" 533" / /p p style=" TEXT-ALIGN: center" strong 图5 国家环境保护局司发文 环检测[1995]079号 /strong /p p style=" TEXT-ALIGN: center" img title=" 06.jpg" style=" HEIGHT: 326px WIDTH: 450px" border=" 0" hspace=" 0" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201711/insimg/7416b629-3fab-4bed-813a-ee407bce0919.jpg" width=" 450" height=" 326" / /p p style=" TEXT-ALIGN: center" strong 图6 中国分析测试协会二等奖 /strong /p p   在以上两种方法的基础上,臧平安先生又相继发现了氨氮、凯氏氮、总氮的测定方法,而后又在前人工作的基础上研究出了可在2min左右即能准确测定出水和废水中硫化物的方法,并于1998年被国家环境监测总站列为国家标准方法进行申报,同年由于该方法获得行业广泛认可,臧平安先生入选《科学中国人· 中国专家人才库》。 /p p style=" TEXT-ALIGN: center" img title=" 07.jpg" style=" HEIGHT: 476px WIDTH: 300px" border=" 0" hspace=" 0" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201711/noimg/8b8db655-e303-4909-bb10-097e7306b7cf.jpg" width=" 300" height=" 476" / /p p style=" TEXT-ALIGN: center" strong 图7 中国环监总站出具的列入国家标准方法的证明 /strong /p p style=" TEXT-ALIGN: center" img title=" 08.png" style=" HEIGHT: 324px WIDTH: 450px" border=" 0" hspace=" 0" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201711/insimg/d139980c-5905-4ef5-b3ad-fbce9e04ebcf.jpg" width=" 450" height=" 324" / /p p style=" TEXT-ALIGN: center" strong 图8 《科学中国人· 中国专家人才库》荣誉证书 /strong /p p strong   二、气相分子吸收光谱仪的研发及进一步发展 /strong /p p   研究初期的气相分子吸收光谱仪,其样品化学反应为人工操作,再利用原子吸收光谱仪进行检测,对操作人员的操作技术要求较高,臧平安先生于1998年在积累了10年使用经验的工作基础上成功制造出了国内外首台气相分子吸收光谱仪原型机,后来通过对仪器的不断改进和完善,2000年与上海分析仪器总厂下属的上海自立仪器厂合作,研制生产了三台型号为GMA-2000 的气相分子吸收光谱仪样机,并将该研究成果发表在当年的全国光谱仪器与分析监测学术研讨会会刊上。 /p p style=" TEXT-ALIGN: center" img title=" 09.jpg" style=" HEIGHT: 324px WIDTH: 450px" border=" 0" hspace=" 0" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201711/insimg/38f97d86-9b83-4e57-9501-95f5801b641a.jpg" width=" 450" height=" 324" / /p p style=" TEXT-ALIGN: center" strong 图9 样机原型设计图 /strong /p p style=" TEXT-ALIGN: center" img title=" 10.jpg" style=" HEIGHT: 402px WIDTH: 450px" border=" 0" hspace=" 0" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201711/insimg/12f22814-c097-47e3-9b37-627dd0f39fc7.jpg" width=" 450" height=" 402" / /p p style=" TEXT-ALIGN: center" strong 图10 《专利产品GMA2000气相分子吸收光谱仪》 /strong /p p   为了更好的对此方法进行推广,臧平安先生于2001年成立了上海安杰环保科技有限公司,进行公司化运营, 2002年在GMA-2000型样机基础上推出了第一台商品化的专用型气相分子吸收光谱仪AJ-2100,随后起草编写了氨氮等六个项目的环监方法标准稿,经由国家环监总站审阅,2005年7月由国家环境保护总局(环境保护部前身)科技标准司组织全国省级以上监测站进行使用鉴定,并组织相关专家共8人审定通过此标准内容。随即国家环境保护总局科技标准司于2005年11月批准公布了HJ/T 195~200(2005)的环保行业标准, 于2006年1月正式实施。AJ-2100作为方法验证用机参与了标准方法验证的全过程。 /p p style=" TEXT-ALIGN: center" img title=" 11.jpg" style=" HEIGHT: 195px WIDTH: 450px" border=" 0" hspace=" 0" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201711/insimg/c598e65a-823e-4e59-b071-e376c65b29e5.jpg" width=" 450" height=" 195" / /p p style=" TEXT-ALIGN: center" & nbsp /p p style=" TEXT-ALIGN: center" img title=" 12.jpg" style=" HEIGHT: 506px WIDTH: 450px" border=" 0" hspace=" 0" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201711/noimg/e3ffe17f-a853-4ceb-9a8f-1a21f6e5d9a1.jpg" width=" 450" height=" 506" / /p p style=" TEXT-ALIGN: center" & nbsp /p p style=" TEXT-ALIGN: center" strong 图12 HJ/ T195~200(2005)的标准评审专家名录 /strong /p p   气相分子吸收光谱法已经广泛应用在38项国家及地方标准中: /p p style=" TEXT-ALIGN: center" img title=" 01.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201711/noimg/a1f2a95f-d307-4679-bd0d-37fba719f76c.jpg" / /p p style=" TEXT-ALIGN: center" img title=" 02.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201711/noimg/44bc612d-f84e-402d-b35d-c3ea3544a7dd.jpg" / /p p style=" TEXT-ALIGN: center" strong 表1 GPMAS已应用的行业标准目录 /strong /p p   随着技术水平的不断发展,经过16年,臧平安先生带领的技术团队陆续推出了AJ-2500、AJ-3000、AJ-3000plus等多个型号的第二代及第三代气相分子吸收光谱仪;逐步确立和完善了仪器的研发方向、技术思路、技术框架、技术路线以及要突破的关键技术等,在保证分析准确性的基础上,满足水环境监测工作的要求,实现整机自动化程度、检测流程优化、检测精度、可靠性等方面的进步作为总体研发目标,研发和建立拥有自主知识产权的、更加智能化、更加自动化的快速检测仪器,对前处理系统、进样系统、配液系统、气液分离系统、光学系统和检测系统进行集中技术攻关,满足气相分子吸收光谱仪对样品进行完全自动化检测的需求;同时制定符合水环境监测工作实际要求的检测标准。& nbsp /p p style=" TEXT-ALIGN: center" img title=" QQ截图20171107142210.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201711/noimg/0af2abe4-d615-427a-acd4-cd2bc2e8ce7b.jpg" / /p p style=" TEXT-ALIGN: center" strong 表2 气相分子吸收光谱仪系列产品 /strong /p p   臧平安先生带领的团队研制的第三代气相分子吸收光谱仪AJ-3000 plus先后荣获“2015年科学仪器行业优秀新产品奖”、“2017 CISILE自主创新金奖”、“2017 BCEIA金奖”,这个方法和仪器已经获得分析行业及使用客户的广泛认可。同时作为由我国自主研发创新的科学仪器,以及其对水质检测分析的影响,国家水利部欲将其列为水利行业标准,在水利部门广泛使用。于2015年底,中国水利学会作为国家标准委办公室团体标准试点单位,将“气相分子吸收光谱法”作为第一批中国水利学会团体标准立项,安杰科技作为此系列标准的主要起草单位参与了从立项到成稿的过程。至2017年6月29日,《水质 氨氮的测定 气相分子吸收光谱法》(T/CHES 12~16-2007)等5项标准颁布,并于2017年9月1日起实施。 /p p style=" TEXT-ALIGN: center" img title=" 13.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201711/insimg/42f8f23a-11ef-4211-a7a9-eba40bf0cbdc.jpg" / /p p style=" TEXT-ALIGN: center" strong 图13 水利标准发布公告 /strong /p p style=" TEXT-ALIGN: center" img title=" 14.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201711/insimg/6a0249f9-7879-44b5-ab7f-77b6f328e6ad.jpg" / /p p style=" TEXT-ALIGN: center" strong 图14 获得行业多项荣誉奖励 /strong /p p   气相分子吸收光谱仪随着技术的突破和创新,其检测限已能覆盖低浓度的范围,能针对更多复杂环境水质进行检测,同时也突破了在高海拔区域使用的困境。2017年10月25日“AJ-3000 PLUS气相分子吸收光谱仪”在海拔约3700米的西藏拉萨调试完成并成功验收,标志着气相分子吸收光谱仪作为一种能够适应高原地区环境监测的分析仪器通过实用检验。 /p p   气相分子吸收光谱仪在环境、水利、海洋、农业、化工、石油等行业的广泛应用,以及其使用便捷、高效、快速的优点,已逐渐成为市场的潜力军,引起了各个行业的关注,凸显了其巨大的市场前景。作为该方法和仪器的原创单位,臧平安先生带领的技术团队秉承着“源于传承、勇于创新、精于技术、重于服务”的理念,进一步强化技术创新,提升产品质量,将气相分子吸收光谱技术发扬光大。 /p p style=" TEXT-ALIGN: right" (作者:臧平安) /p
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