專(zhuān)利名稱(chēng):端視原子熒光光譜儀的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本實(shí)用新型涉及一種原子熒光光譜儀,具體說(shuō),涉及一種端視原子熒光光譜儀。
技術(shù)背景原子熒光光譜以其高靈敏度的、基體干擾的特性在有害元素分析領(lǐng)域獲得了廣泛的應(yīng)用。其分析流程為首先通過(guò)樣品導(dǎo)入系統(tǒng)將樣品轉(zhuǎn)化為氣相物或氣溶膠,并送入原子化器;之后氣相物或氣溶膠在原子化器中轉(zhuǎn)化為基態(tài)原子,這些基態(tài)原子在一個(gè)特定區(qū)域內(nèi)聚集形成一個(gè)基態(tài)原子區(qū);通過(guò)光源照射基態(tài)原子區(qū)將其中的基態(tài)原子激發(fā),形成一個(gè)激發(fā)態(tài)原子區(qū);激發(fā)態(tài)原子區(qū)中的激發(fā)態(tài)原子退激發(fā)發(fā)出的原子熒光被光學(xué)檢測(cè)系統(tǒng)所接受用于定量測(cè)量。
現(xiàn)有的原子熒光光譜儀器使用氬-氫擴(kuò)散火焰作為原子化器1,為側(cè)視結(jié)構(gòu)。其結(jié)構(gòu)示意于圖1和圖2,圖中所示的氬-氫擴(kuò)散火焰原子化器,其基態(tài)原子區(qū)11與火焰區(qū)重疊,光源2照射基態(tài)原子區(qū)11將其中的基態(tài)原子激發(fā),形成一個(gè)激發(fā)態(tài)原子區(qū)12,光源2和光學(xué)檢測(cè)系統(tǒng)3與激發(fā)態(tài)原子區(qū)12之間形成檢測(cè)光路,其中包括入射光路21,原子熒光出射光路22,入射光路21和原子熒光出射光路22構(gòu)成光學(xué)檢測(cè)平面與基態(tài)原子區(qū)11的軸線(xiàn)11A垂直。這種檢測(cè)方式造成激發(fā)原子區(qū)12大大小于基態(tài)原子區(qū)11,所以很大一部分基態(tài)原子區(qū)11實(shí)際上被浪費(fèi)了;另一方面,這種檢測(cè)方式中基態(tài)原子區(qū)11邊緣所占比例較高,而散射也主要存在于該區(qū)域,所以由散射引起噪音也相對(duì)較高。
鑒于以上原因,本專(zhuān)利提出了一種端視的原子熒光光譜儀器,該儀器結(jié)構(gòu)能很好的克服現(xiàn)有儀器的上述兩個(gè)缺點(diǎn)。
實(shí)用新型內(nèi)容本實(shí)用新型的目的是克服上述現(xiàn)有就是的缺陷,提供一種端視原子熒光光譜儀。
本實(shí)用新型所述的端視原子熒光光譜儀,包括原子化器、光源和光學(xué)檢測(cè)系統(tǒng)。所述光源位于原子化器的中心線(xiàn)上,光學(xué)檢測(cè)系統(tǒng)的中心線(xiàn)與原子化器的中心線(xiàn)之間具有一個(gè)夾角。
所述光學(xué)檢測(cè)系統(tǒng)的中心線(xiàn)與原子化器的中心線(xiàn)之間的夾角為90~135°。
本實(shí)用新型所述的端視原子熒光光譜儀進(jìn)行檢測(cè),造成激發(fā)原子區(qū)基本等于基態(tài)原子區(qū),所以幾乎全部基態(tài)原子區(qū)都被利用了;另一方面,這種檢測(cè)方式中基態(tài)原子區(qū)邊緣所占比例較低,所以主要存在于該區(qū)域的散射也得到了很好的抑制,由散射引起噪音也較低。鑒于以上原因,本專(zhuān)利提出的端視原子熒光光譜儀器將具有更高的靈敏度和更低的噪音,所以其檢測(cè)能力將大大增強(qiáng)。
圖1是現(xiàn)有原子熒光光譜儀的結(jié)構(gòu)側(cè)視示意圖;圖2是圖1的頂視圖;圖3是本實(shí)用新型所述端視原子熒光光譜儀的結(jié)構(gòu)側(cè)視示意圖;圖4是圖2的頂視圖。
具體實(shí)施方式
參見(jiàn)圖3和圖4,本實(shí)用新型所述的端視原子熒光光譜儀,包括原子化器1、光源2和光學(xué)檢測(cè)系統(tǒng)3。所述光源2位于原子化器1的中心線(xiàn)上,光學(xué)檢測(cè)系統(tǒng)3的中心線(xiàn)與原子化器1的中心線(xiàn)之間具有一個(gè)夾角α。這樣設(shè)置改變了原子化器1、光源2和光學(xué)檢測(cè)系統(tǒng)3的相對(duì)結(jié)構(gòu),在原子化器1出口部分形成了一個(gè)橫向、狹長(zhǎng)的基態(tài)原子區(qū)11,光源2照射基態(tài)原子區(qū)11將其中的基態(tài)原子激發(fā),形成一個(gè)激發(fā)態(tài)原子區(qū)12,光源2和光學(xué)檢測(cè)系統(tǒng)3與激發(fā)態(tài)原子區(qū)11之間形成檢測(cè)光路,其中包括入射光路21,原子熒光出射光路22,基態(tài)原子區(qū)11的軸線(xiàn)11A位于入射光路21和原子熒光出射光路22構(gòu)成光學(xué)檢測(cè)平面上,并與入射光路21的延長(zhǎng)線(xiàn)重合。
所述光學(xué)檢測(cè)系統(tǒng)3的中心線(xiàn)與原子化器1的中心線(xiàn)之間的夾角α為90~135°。
權(quán)利要求1.端視原子熒光光譜儀,包括原子化器(1)、光源(2)和光學(xué)檢測(cè)系統(tǒng)(3),其特征是所述光源(2)位于原子化器(1)的中心線(xiàn)上,光學(xué)檢測(cè)系統(tǒng)(3)的中心線(xiàn)與原子化器(1)的中心線(xiàn)之間具有一個(gè)夾角(α)。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的光譜儀,其特征是所述光學(xué)檢測(cè)系統(tǒng)(3)的中心線(xiàn)與原子化器(1)的中心線(xiàn)之間的夾角(α)為90~135°。
專(zhuān)利摘要本實(shí)用新型涉及一種端視原子熒光光譜儀,包括原子化器、光源和光學(xué)檢測(cè)系統(tǒng)。所述光源位于原子化器的中心線(xiàn)上,光學(xué)檢測(cè)系統(tǒng)的中心線(xiàn)與原子化器的中心線(xiàn)之間具有一個(gè)夾角。用本光譜儀進(jìn)行檢測(cè),造成激發(fā)原子區(qū)基本等于基態(tài)原子區(qū),所以幾乎全部基態(tài)原子區(qū)都被利用了;另一方面,這種檢測(cè)方式中基態(tài)原子區(qū)邊緣所占比例較低,所以主要存在于該區(qū)域的散射也得到了很好的抑制,由散射引起噪音也較低。鑒于以上原因,本專(zhuān)利提出的端視原子熒光光譜儀器將具有更高的靈敏度和更低的噪音,所以其檢測(cè)能力將大大增強(qiáng)。
文檔編號(hào)G01N21/64GK2916625SQ20062011761
公開(kāi)日2007年6月27日 申請(qǐng)日期2006年5月24日 優(yōu)先權(quán)日2006年5月24日
發(fā)明者劉霽欣, 那星, 陳志新, 裴曉華 申請(qǐng)人:北京吉天儀器有限公司