時間:2025-05-16 來源:合肥網hfw.cc 作者:hfw.cc 我要糾錯
原子吸收分光光度計的核心原理基于基態原子對特征光輻射的吸收特性。其光源發射特定元素的共振譜線,當光束穿透待測樣品原子蒸汽時,目標元素基態原子會選擇性地吸收對應波長光能,通過光強衰減程度即可反推元素含量。該儀器由光源系統、原子化裝置、分光模塊與信號轉換單元組成:空心陰極燈提供高純度特征譜線,火焰或石墨爐原子化器將樣品轉化為可檢測原子蒸汽,精密單色器確保光譜純度,光電倍增管則將光信號轉化為可量化電信號。其應用覆蓋地質勘探、環境監測、食品檢測及生物醫學等領域,尤其在痕量重金屬分析中表現出高靈敏度與抗干擾能力。
高效液相色譜儀則專注于有機化合物的分離與分析。該技術通過高壓輸送系統驅動流動相攜帶樣品通過色譜柱,利用固定相與溶質分子間的作用力差異實現組分分離。其系統由儲液裝置、高壓泵、進樣器、色譜柱及檢測器構成,其中色譜柱填料與流動相的優化匹配是分離效能的關鍵。
兩種儀器在應用場景中展現出鮮明的協同效應:原子吸收分光光度計為材料成分分析提供元素級“身份證”,高效液相色譜儀則為混合物組分繪制分子級“指紋圖譜”。在環境綜合治理中,前者可測定水體中的鉛、鎘等重金屬,后者可篩查多環芳烴等有機污染物;在食品安全領域,前者檢測食品中的礦物質含量,后者分析農藥殘留與添加劑成分。這種技術互補性不僅拓展了分析檢測的維度,更推動了現代分析科學向多參數、全組分方向深入發展。