Атомно-флуоресцентные спектрометры, основные приборы для элементного микроанализа, прошли три этапа стандартизации: первоначальную базовую спецификацию в 2000 году, уточнение показателей эффективности в 2010 году и требования к управлению полным жизненным циклом, предложенные в этой версии в 2020 году. Этот стандарт впервые объединяет четыре технологии атомизации — генерацию гидридов, холодный пар, электротермическую и пламенную — в единую структуру.
| Тип распыления | Требование к пределу обнаружения (мкг/л) | ОСО точности | Линейный диапазон |
|---|---|---|---|
| Генерация гидридов | ≤0,01 | ≤1,5% | 3 порядка величины |
| Холодный пар | ≤0,005 | ≤2,0% | 2 порядка величины |
| Электрический нагрев | ≤0,05 | ≤3,0% | 3 порядка величины |
| Пламя | ≤0,1 | ≤1,0% | 4 порядка величины |
Пример применения: Когда в лаборатории по испытаниям окружающей среды используется атомно-флуоресцентный спектрометр с генерацией гидрида для определения содержания мышьяка в пробах воды, необходимо убедиться, что: ① чистота защитного газа составляет ≥99,99%; ② температура распылителя стабильна и составляет 200±5℃; ③ кислотность тока носителя контролируется в среде 5% соляной кислоты.
Согласно разделу 9.5 стандарта, использовалась 5-точечная калибровочная кривая: холостой раствор измерялся 11 раз для получения стандартного отклонения σ, а предел обнаружения был установлен на уровне 3σ. Обратите внимание, что для измерения ртути с помощью атомно-флуоресцентного спектрометра с холодным паром требуется этап обогащения амальгамы золота.
Непрерывно измеряйте стандартный раствор (1 мкг/мл) 10 раз, RSD должен соответствовать следующим требованиям:
Краткосрочная стабильность ≤1,5% /4 ч
Долгосрочная стабильность ≤3,0% /8 ч
Атомайзер следует очищать ежемесячно 10%-ным раствором азотной кислоты, а темновой ток фотоумножителя следует проверять каждые 2000 часов. Для системы генерации гидридов газожидкостный сепаратор следует проверять на герметичность еженедельно.

© 2025. Все права защищены.