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镍(Ni)/原子荧光分光光度计单元素编码空心阴极灯/KY-AF型/10针/适用仪器:博晖_
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镍(Ni)/原子荧光分光光度计单元素编码空心阴极灯/KY-AF型/10针/适用仪器:博晖

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镍(Ni)/原子荧光分光光度计单元素编码空心阴极灯/KY-AF型/10针/适用仪器:博晖介绍:

镍(Ni)单元素编码空心阴极灯 KY-AF型

产品概述

镍(Ni)单元素编码空心阴极灯专为原子荧光分光光度计设计,适配博晖KY-AF型仪器,采用10针接口。该灯通过优化阴极材料与气体填充技术,提供稳定的锐线光谱输出,适用于火焰法检测镍元素,显著提升仪器灵敏度与信噪比。

产品特点

  • 卓越稳定性:出厂稳定性标准≤1.5%(预热30分钟),优于行业标准(JJG<2%);
  • 高能量输出:标液测试显示高仪器读出值,如Hg(1ng>1500)、As(10ng>2000),确保镍检测灵敏度;
  • 精准匹配设计:10针接口适配博晖KY-AF型仪器,插拔稳固,信号传输高效;
  • 长寿命与低维护:阴极结构优化,气体容量大,寿命≥5000 mA·h;
  • 智能兼容性:内置编码识别,自动匹配仪器参数,减少人为误差。

产品规格参数

参数类别详细指标
适用元素镍(Ni)
适用仪器博晖KY-AF型原子荧光分光光度计
接口类型10针标准接口
稳定性预热30分钟,≤1.5%(出厂标准)
能量性能标液测试示例:Hg(1ng>1500)、As(10ng>2000)
检测方法火焰法(氢化法适配其他元素)

工作原理

空心阴极灯通过低压辉光放电激发镍原子蒸气,产生特征锐线光谱。阴极采用高纯度镍材料,阳极内置吸气剂(如钽/钛),配合惰性气体环境,确保光谱纯净度与低背景干扰,满足原子荧光光谱法的高精度检测需求。

安装与使用方法

  1. 关闭仪器电源,确认10针接口方向,垂直插入灯座;
  2. 开启仪器,预热30分钟以达到稳定工作状态;
  3. 在仪器软件中选择镍元素检测模式,自动读取灯编码参数;
  4. 根据标液浓度校准曲线,开始样品检测。

注意事项

  • 避免工作电流超过额定值(建议范围:5-20mA);
  • 使用后待灯体冷却再移动,防止阴极材料倾倒;
  • 定期以25-30mA反向电流处理,恢复辉光性能;
  • 勿触碰石英窗口,污染时用无水乙醇擦拭。

应用领域

  • 环境监测:土壤、水体中镍污染分析;
  • 冶金工业:合金材料成分质量控制;
  • 化工生产:催化剂镍含量检测;
  • 食品安全:食品包装材料重金属迁移测试。

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国家标准解读
标准名称及标准号 GB/T 15337-2023《原子荧光光谱分析方法通则》
适用范围 适用于原子荧光光谱法测定各类样品中的痕量金属元素(包括镍)的含量,涵盖环境、食品、化工等领域。
核心检测方法 通过空心阴极灯激发样品中的镍原子,测量其原子荧光强度,结合标准曲线法或标准加入法定量分析。
检出限与定量限 镍的检出限通常为0.1 μg/L,定量限为0.3 μg/L(具体值需根据仪器性能及实验条件验证)。
质控样品要求 需包含空白样、平行样及加标回收样,回收率应控制在85%-115%,相对标准偏差(RSD)≤10%。
关键实验步骤 1. 仪器预热及灯电流优化;
2. 样品消解与预处理;
3. 标准系列溶液配制与荧光强度测定;
4. 数据校正与结果计算。
特别说明 空心阴极灯需与仪器型号匹配,使用前需预热30分钟以上,避免光路污染。
标准名称及标准号 GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法 金属指标》
适用范围 生活饮用水中镍等金属元素的测定,适用于水质监测及实验室常规分析。
核心检测方法 原子荧光光谱法(AFS),通过氢化物发生或直接进样技术检测水样中溶解态镍。
检出限与定量限 镍检出限为0.5 μg/L,定量限为1.5 μg/L(需经实验室验证)。
质控样品要求 每批次样品需包含10%的平行样和加标样,加标回收率应≥80%。
关键实验步骤 1. 水样酸化保存与过滤;
2. 消解处理(如需检测总镍);
3. 仪器参数设定与标准曲线绘制;
4. 样品测定与背景扣除。
特别说明 高盐度水样需稀释或基体匹配,避免荧光信号抑制。
标准名称及标准号 HJ 700-2014《水质 汞、砷、硒、铅的测定 原子荧光法》
适用范围 水质中镍及其他金属的痕量检测(需验证方法适用性),适用于环境监测领域。
核心检测方法 氢化物-原子荧光光谱法(HG-AFS),通过还原反应生成气态氢化物后检测。
检出限与定量限 镍检出限为0.02 μg/L(需确认方法扩展适用性),定量限为0.06 μg/L。
质控样品要求 每20个样品需插入1个质控样,质控结果需符合实验室内部标准。
关键实验步骤 1. 样品还原剂与载流液配制;
2. 氢化物发生系统调试;
3. 荧光信号采集与干扰校正。
特别说明 镍的氢化物发生条件需优化,建议参考仪器厂商推荐参数。
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