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铯(Cs)/原子吸收分光光度计单元素空心阴极灯/KY-PE型/4针/适用仪器:PE(PerkinElmer)_
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铯(Cs)/原子吸收分光光度计单元素空心阴极灯/KY-PE型/4针/适用仪器:PE(PerkinElmer)

NB-KY-PE-Cs-PE
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KY-PE型
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铯(Cs)/原子吸收分光光度计单元素空心阴极灯/KY-PE型/4针/适用仪器:PE(PerkinElmer)介绍:

铯(Cs)原子吸收分光光度计单元素空心阴极灯 KY-PE型

产品概述

KY-PE型铯(Cs)单元素空心阴极灯是专为PerkinElmer原子吸收分光光度计设计的核心耗材,采用高纯度铯材料制成,可发射稳定、高强度的特征光谱,满足痕量元素分析对灵敏度和重复性的严苛要求。

产品特点

  • 高稳定性:预热20分钟后漂移量≤0.003A/30min,确保长时间检测稳定性
  • 低噪声特性:噪声水平≤0.002A,提升检测信噪比
  • 宽适用电流:支持3000-5000mA·h工作电流范围,延长使用寿命
  • 快速起辉:起辉电压<360V,缩短设备启动时间

产品规格参数

参数指标
元素种类铯(Cs)
适用仪器PerkinElmer全系原子吸收分光光度计
接口规格4针标准接口
起辉电压<360V
稳定性Cu灯预热20min后漂移≤0.003A/30min
噪声水平Cu灯≤0.002A
使用寿命3000-5000mA·h

工作原理

通过低压惰性气体放电激发铯原子,产生特征共振发射谱线。该谱线与待测样品中铯原子的基态共振吸收波长完全匹配,通过测量特征谱线的吸收强度实现元素定量分析。

安装与使用方法

  1. 关闭仪器电源,待灯室冷却至室温
  2. 对准4针接口方向插入灯座,确保接触稳固
  3. 设置仪器工作电流为推荐值(建议初始值3.5mA)
  4. 预热20分钟待发射强度稳定后开始检测

注意事项

  • 禁止带电插拔,防止高压击穿灯体
  • 使用后保持灯体清洁,避免指纹污染石英窗
  • 长期存储需置于干燥避光环境(湿度<60%)
  • 建议每6个月进行发射强度校准

应用领域

  • 环境监测:土壤/水体中铯污染检测
  • 药品分析:注射剂中铯元素含量测定
  • 核工业:放射性物质处理过程监控
  • 地质勘探:矿物样品铯元素定量分析

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国家标准《原子吸收光谱法通则》
标准名称及标准号GB/T 15337-2008《原子吸收光谱法通则》
适用范围适用于原子吸收光谱法测定液体或固体样品中金属元素的含量,包含铯(Cs)的检测方法及仪器操作规范。
核心检测方法火焰原子吸收法或石墨炉原子吸收法,需使用单元素空心阴极灯作为光源,测量铯的特征吸收光谱。
检出限与定量限火焰法检出限通常为0.01 mg/L,定量限为0.03 mg/L;石墨炉法检出限可达0.1 μg/L,定量限为0.3 μg/L。
质控样品要求需使用有证标准物质(如水质或土壤标样)进行校准,加标回收率应控制在85%-115%,平行样相对偏差≤10%。
关键实验步骤1. 样品前处理(消解或稀释);2. 空心阴极灯预热与波长校准;3. 标准曲线绘制;4. 样品测定与结果计算。
特别说明需注意电离干扰抑制(如添加消电离剂),仪器需定期进行波长校正与背景扣除。
行业标准HJ 752-2015《固体废物 金属元素的测定 火焰原子吸收分光光度法》
标准名称及标准号HJ 752-2015《固体废物 金属元素的测定 火焰原子吸收分光光度法》
适用范围适用于固体废物中铯等金属元素的定量分析,需配合微波消解或酸溶法进行样品前处理。
核心检测方法火焰原子吸收法,使用空气-乙炔火焰,铯检测波长为852.1 nm。
检出限与定量限方法检出限为0.5 mg/kg,定量限为2.0 mg/kg(以干基计)。
质控样品要求每批次需测定空白样、平行样及加标样,加标回收率应在80%-120%之间。
关键实验步骤1. 样品粉碎与消解(硝酸-氢氟酸体系);2. 消解液定容过滤;3. 仪器参数优化;4. 标准加入法消除基质干扰。
特别说明高盐分样品需采用标准加入法,避免基体效应影响准确性。
国家标准《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》
标准名称及标准号GB/T 7475-1987《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》
适用范围可扩展应用于水质中铯的测定,需验证方法适用性并调整仪器参数。
核心检测方法火焰原子吸收法,检测前需过滤水样并酸化保存(pH<2)。
检出限与定量限铯的扩展方法检出限约0.05 mg/L,定量限为0.15 mg/L。
质控样品要求每20个样品插入1个质控样,使用标准参考物质NIST 1640a进行验证。
关键实验步骤1. 水样预处理(0.45 μm滤膜过滤);2. 硝酸酸化至1%浓度;3. 直接进样或螯合萃取富集。
特别说明高浊度水样需进行基体匹配或稀释处理,避免光散射干扰。
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