前言 1
1 原子吸收光谱仪的研发和商品化仪器的开发过程 3
1.1 原子吸收光谱仪的工作原理 3
1.1.1 历史上的原子吸收光谱法 3
1.1.2 A.Walsh的贡献 3
1.1.3 L'vov的贡献 5
1.2 由原理样机到生产样机的研究开发 6
1.2.1 Massmann的贡献与石墨炉商品化仪器的诞生 7
1.2.2 纵向磁场横向加热石墨炉塞曼原子吸收光谱仪器的商品化过程 8
1.2.3 商品化仪器的问世 11
2 美国PE公司原子吸收光谱仪 13
2.1 PE公司AAnalyst 600型原子吸收光谱仪 14
2.1.1 AAnalyst 600型系统的特点 14
2.1.2 光学系统 15
2.1.3 横向加热石墨炉(THGA) 15
2.1.4 等温一体化平台石墨管 16
2.2 PE公司AAnalyst 700型原子吸收光谱仪 17
2.2.1 AAnalyst 700型系统的特点 17
2.2.2 AAnalyst 700型光学系统 17
2.2.3 燃烧系统设计 18
2.2.4 HGA石墨炉 19
2.2.5 石墨炉气路系统 20
2.2.6 AS-800石墨炉自动进样器 21
2.3 PE公司AAnalyst 800型原子吸收光谱仪 23
2.4 PE公司PinAAcle 900型原子吸收光谱仪 23
2.4.1 仪器主机配置 24
2.4.2 火焰型仪器配置 29
2.4.3 石墨炉型仪器配置 30
2.4.4 仪器可选附件 36
3 美国热电公司原子吸收光谱仪 38
3.1 热电iCE 3000系列原子吸收光谱仪 38
3.1.1 显著不同的原子吸收仪——iCE 3000系列 38
3.1.2 热电iCE 3000系列产品范围 40
3.1.3 热电原子吸收光谱仪附件 41
3.2 热电iCE 3500系列原子吸收光谱仪 41
3.2.1 iCE 3500型仪器主机 42
3.2.2 火焰分析部分仪器主机配置 43
3.2.3 石墨炉分析部分仪器主机配置 45
3.2.4 仪器主机的背景校正 46
4 美国安捷伦公司原子吸收光谱仪 47
4.1 安捷伦50/55系列原子吸收光谱仪 47
4.1.1 光学系统 48
4.1.2 单色仪 48
4.1.3 灯 48
4.1.4 背景校正 48
4.1.5 内部空气吹扫 48
4.1.6 气体控制 48
4.1.7 火焰原子化系统 49
4.1.8 典型性能 49
4.2 安捷伦140/240/280系列原子吸收光谱仪 49
4.2.1 最快速的火焰AA系列 50
4.2.2 灵敏度最高的石墨炉AA 50
4.2.3 安捷伦AA系列仪器的可选配附件 51
4.2.4 易于使用的软件 52
5 德国耶拿公司连续光源原子吸收光谱仪 53
5.1 连续光源原子吸收的三大关键技术 54
5.1.1 稳定的高强度连续光源 54
5.1.2 高分辨率的分光系统 55
5.1.3 紫外高灵敏度CCD线阵检测器 56
5.2 连续光源原子吸收的分析技术优势 56
5.2.1 提高灵敏度,显著改善检出限 56
5.2.2 多元素快速顺序测定 57
5.2.3 任选谱线同时分析 57
5.2.4 可用分子谱带进行测定 58
5.2.5 灵活调节灵敏度 58
5.2.6 高光谱分辨率 58
5.2.7 同时双光束、同时背景校正功能 59
5.3 连续光源CS-AAS与ICP-AES对比 59
5.4 固体进样技术与连续光源CS-AAS联用 60
5.4.1 直接固体进样的技术瓶颈 61
5.4.2 直接固体进样的相关应用研究 62
6 日本岛津公司原子吸收光谱仪 63
6.1 岛津AA-7000系列原子吸收光谱仪 64
6.1.1 能随需而变的系统配置 64
6.1.2 极高性能的火焰分析 67
6.1.3 高灵敏度的石墨炉分析 68
6.1.4 改良的双原子化系统 70
6.1.5 先进的安全联锁技术 72
6.1.6 双背景校正功能 73
7 日本日立公司原子吸收光谱仪 77
7.1 偏振塞曼原子吸收分光光度计Z-2000系列 77
7.1.1 偏振塞曼法扣背景原理 77
7.1.2 几种背景校正方法的比较 78
7.1.3 Z-2010新型原子吸收光谱仪 80
7.1.4 Z-2310火焰原子吸收光谱仪 81
7.1.5 Z-2700石墨炉原子吸收光谱仪 83
7.2 日立Z-2000系列优异的性能 84
7.2.1 最低的基线噪音 84
7.2.2 石墨炉原子化的特点 86
7.2.3 高性能日立Z-2000系列原子吸收光谱仪的应用 87
8 澳大利亚GBC公司原子吸收光谱仪 90
8.1 GBC SensAA、Avanta P,M,PM,∑、Avanta Ultra Z系列原子吸收光谱仪 90
8.1.1 专利应用灯源实现快速多元素分析 90
8.1.2 专利超灯具有更低的检出限 91
8.1.3 完美的光学系统设计 91
8.1.4 非对称光束调制技术 91
8.1.5 世界领先的火焰原子化系统 92
8.1.6 先进的超脉冲氘灯背景校正技术 92
8.1.7 世界最高水平的石墨炉系统 92
8.1.8 建立在Windows平台上强大的软件 92
8.1.9 SensAA系列技术指标 93
8.1.10 Avanta(P、M、G、PM)系列技术指标 94
8.1.11 Avanta ∑系列技术指标 95
8.1.12 Avanta Ultra Z系列技术指标 96
8.2 GBC SavantAA系列原子吸收光谱仪 97
8.2.1 完全可编程火焰控制 97
8.2.2 火焰原子化系统 97
8.2.3 全面的火焰安全互锁装置 98
8.2.4 独特设计的一氧化二氮-乙炔燃烧头 98
8.2.5 光学系统 98
8.2.6 SavantAA ∑的动态扩展线性范围 99
8.2.7 SavantAA Zeeman顶级石墨炉原子吸收的新标准 101
8.2.8 SavantAA和SavantAA ∑的附件 103
9 总结 106
参考文献 107