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你知道电感耦合等离子体的工作原理和常见故障吗

时间:2023-03-23      阅读:1341

  电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-AES)是一种用于化学分析的技术,它利用等离子体的高温、高能量特性,并结合发射光谱分析,对样品进行分析。
  其主要工作原理如下:
  1. 样品制备:样品通常需要在准确测量的条件下进行稀释或者溶解,以保证样品测得的结果准确。
  2. 雾化:将样品雾化,将液体样品化为气态的组分,形成雾状样品。利用气化冷凝法或者析气作为样品的雾化方法。
  3. 等离子体激发:将雾化的样品通过电感耦合等离子体产生的高温等离子体处于激发状态,将样品中的稀有元素原子的能级提升,产生发射光谱线。
  4. 光谱分析:将发射的光谱线通过光谱分析系统进行分析,测量样品中各个元素的含量,根据各个元素发射的光谱线的特性,确定分析物质中各元素的种类及含量。
  故障解决
  1. 等离子体温度过低:若ICP的等离子体温度太低,则会影响到样品激发的原子及离子的能量状态及相关参数,导致分析结果的不准确。 可以尝试调整ICP的功率、气体气压和流量,以升高等离子体温度,如果ICP等离子体温度始终过低,则可能需要检查设备本身的状况。
  2. 光谱质量降低:若ICP的发射光谱质量不够好,那么样品的分析结果将受到影响。 可以尝试调整ICP的温度、氢气流量、化学供应物的浓度、扫描速度以及可能需要重新清洁或更换感应线圈或其他部件。
  3. 分析结果不准确:若ICP的分析结果不准确,则可能发生样品前处理错误或干扰物质存在的情况。 可以尝试加强样品前处理和标准处理过程,以减少分析结果偏差,对于可能对分析结果产生干扰的杂质添加修饰剂或尝试其他分析方法。
  总之,电感耦合等离子体发射光谱仪是一种获得物质样品元素含量的强大工具。在使用过程中,需要仔细操作,并根据实际情况进行维护和修复,以确保样品的准确性和可靠性。
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