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原子荧光分析仪器主要分为非色散型和色散型两种类型。它们的基本结构相似,但主要区别在于单色器部分。图示详细展示了这两种仪器的光路结构:
1. 激发光源:原子荧光分析仪可以选择连续光源或锐线光源。常用的连续光源如氙弧灯,其稳定、操作简单,寿命长,适用于多元素同时分析,但检出限可能相对较差。而锐线光源,如高强度空心阴极灯、无极放电灯或激光,辐射强度高,稳定性好,能提供更好的检出限。
2. 原子化器:原子荧光分析仪对原子化器的要求与原子吸收光谱仪相似,负责将样品转化为原子状态,以便进行分析。
3. 光学系统:该系统的核心任务是最大化激发光源的能量利用,并有效接收和过滤荧光信号,减少杂散光的干扰。色散系统对分辨率的要求不高,但需要有较强的集光能力,通常使用光栅作为元件。非色散型仪器通过滤光器来分离分析线和邻近谱线,降低背景。非色散型仪器的优点包括宽的光谱通带、集光能力强,荧光信号强度大,仪器结构简单,易于操作,但可能会受到散射光较大的影响。
4. 检测器:常见的检测器为光电倍增管,但多元素原子荧光分析仪中也会使用光导摄象管或析象管。为了减少激发光源对荧光信号的干扰,检测器通常与激发光束成直角配置。