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發布時間:2020-10-30 06:03  






影響原子熒光空白的因素
燈電流的影響一般來說燈電流與負高壓對原子熒光的影響是同方向的。提高燈電流,空白值就相應的提高。空白值太大的話,可以適當的降低電流值,使儀器的靈敏度降低,減少標準空白的背景值,使所測的數據準確、可靠,但是如果電流過小,靈敏度也將變小,對所測樣品的影響就會增加,所以選擇合適的燈電流,保證一定的空白值與靈敏度才是關鍵。燈電流適當提高使測定靈敏度提高,但燈電流過高,重現性變差,還會影響燈的壽命,有時會造成工作曲線的彎曲。經實驗,燈電流15-30A為宜。測As的話,以AFS930為例60mA就可以了。隨著原子化器高度的降低熒光強度增大,但原子化器過低噪聲過大,對測定結果影響較大。
熒光燈的發光原理
發光原理從微觀角度看:電流通過燈頭流入燈絲,直接朝向另一燈頭方向發射電子,電子在稀有氣體里放電的過程中,激發gong原子并發射出紫外線;隨后紫外線折射在熒光粉上就變成了可見光,這就是它的發光原理。
如果玻璃管壁上沒有熒光粉,燈管只能發出微微的藍光;而套上一個內壁有熒光粉的外管之后,藍光就會變成白光發出來。
熒光燈由哪些組成部分?
熒光燈分為燈管、鎮流器和啟輝器3部分。鎮流器可以控制電流,避免因電流過大而燒毀燈絲,而且可以更加省電。啟輝器是一個用來預熱燈管內的燈絲,并提高燈管兩端電壓,來點亮燈管的自動開關。”
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熒光燈
熒光燈主要是一種低壓汞蒸氣弧光放電燈,它在氣體放電中消耗的電能主要轉化為紫外范圍的電磁輻射(大約63%轉化為254-185nm之間的C類紫外輻射),大約有3%的能量在放電中直接轉化為可見光,其主要波長為405nm(藍紫光),436nm(藍光),456nm(綠光)和577nm(黃光)。紫外輻射照射到燈管內壁的熒光粉涂層上,紫外線的能量被熒光材料所吸收,其中一部分轉化為可見光并釋放出來。一個典型的熒光燈中發出的可見光(包括從熒光粉涂層中發出的和在放電時直接發出的)大約相當于輸入燈內能量的28%。熒光燈的光性能主要取決于燈管的幾何尺寸即長度和直徑,填充氣體種類和壓強,涂敷熒光粉以及制造工藝。