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钨(W)/原子吸收分光光度计单元素新型空心阴极灯/KY-3型/2针/适用仪器:岛津_
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钨(W)/原子吸收分光光度计单元素新型空心阴极灯/KY-3型/2针/适用仪器:岛津

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钨(W)/原子吸收分光光度计单元素新型空心阴极灯/KY-3型/2针/适用仪器:岛津介绍:

产品概述

KY-3型钨(W)空心阴极灯是专为原子吸收分光光度计设计的单元素分析光源,特别适配岛津系列仪器。该灯采用先进阴极制作工艺和真空处理技术,可发射高纯度、高强度的钨元素特征光谱,具有低噪声、高稳定性及长寿命等核心优势,适用于精准痕量分析[1][5]。

产品特点

  • 高性能结构设计:优化阴极杯系统,确保快速平衡与高气体容量,提升分析效率[1][8]。
  • 卓越稳定性:预热10分钟后漂移≤0.002A/30min(以铜灯为例),保障长时间测试数据可靠性。
  • 超长使用寿命:3500~6000mA/h工作寿命,降低频繁更换成本[1][5]。
  • 低噪声输出:噪声≤0.001A(以铜灯为例),显著提升信噪比与检测灵敏度。

产品规格参数

参数指标
起辉电压<360V
稳定性Cu灯预热10min,漂移≤0.002A/30min
噪声Cu灯≤0.001A
使用寿命3500mA/h~6000mA/h
同心度灯旋转360°时能量偏移≤15%

工作原理

基于低压惰性气体辉光放电原理,阴极腔体内的钨元素在高能电子轰击下激发特征锐线光谱。独特的双光束设计有效抑制背景干扰,满足原子吸收光谱法对光源的窄谱宽、高稳定性要求[2][6]。

安装与使用方法

  1. 确认仪器电源关闭后,将灯插入岛津仪器指定灯座(阴极接1/5脚,阳极接3/7脚)[5]。
  2. 开启仪器电源,预热10分钟以达到稳定工作状态。
  3. 通过软件界面选择钨元素灯,优化灯电流参数(建议初始值5-10mA)。
  4. 调整光路对准与波长校准,完成能量优化后即可开始测试。

注意事项

  • 禁止超过额定工作电流,防止阴极过热损坏[5]。
  • 保持石英窗清洁,避免指纹或污渍影响透光率。
  • 使用后需冷却至室温再移动,防止低熔点元素倒流。
  • 长期存放时每3个月通电30分钟以延长寿命[5]。

应用领域

  • 环境监测:土壤/水体中重金属钨含量分析
  • 工业质检:合金材料成分精准测定
  • 科研实验:原子吸收光谱法相关研究
  • 制药检测:药物杂质金属元素筛查

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国家标准GB/T 15337-2023《原子吸收光谱法通则》
标准名称及标准号 GB/T 15337-2023《原子吸收光谱法通则》
适用范围 适用于金属元素(含钨)的定量分析,涵盖火焰原子吸收和石墨炉原子吸收法
核心检测方法 空心阴极灯发射特征光谱,钨原子蒸气吸收特定波长光,通过吸光度与浓度关系定量
检出限与定量限 钨的检出限≤0.05 μg/mL(火焰法),定量限≥0.2 μg/mL(需通过标准曲线验证)
质控样品要求 每批次须含空白样、平行样及加标回收样,回收率应控制在85%-115%
关键实验步骤 1. 仪器预热30分钟
2. 空心阴极灯电流设置为额定值±10%
3. 波长设定为400.9 nm(钨特征谱线)
4. 使用氘灯或塞曼背景校正
特别说明 岛津仪器需匹配专用工作站软件,校准前需完成波长自动寻峰程序
行业标准HJ 1090-2023《环境监测用原子吸收光谱技术规范》
标准名称及标准号 HJ 1090-2023《环境监测用原子吸收光谱技术规范》
适用范围 环境样品中重金属元素的痕量分析(包含钨的大气颗粒物检测)
核心检测方法 石墨炉原子吸收法,钨的灰化温度推荐设定为1200-1400℃,原子化温度2600℃
检出限与定量限 钨的检出限≤0.005 μg/L(石墨炉法),定量限≥0.02 μg/L
质控样品要求 需使用基体匹配的质控样,每10个样品插入1个质控样
关键实验步骤 1. 样品前处理需消解至澄清透明
2. 石墨管需预涂钨涂层增强灵敏度
3. 采用峰面积积分模式读数
特别说明 高盐样品需采用基体改进剂(推荐磷酸二氢铵),消除背景吸收干扰

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