1、阳极光闪动。
原因:阳极表面放电不均匀。
影响:一般不影响使用。
解决办法:如有影响,可在18—20ma下反向放电半个小时。
2、
阴极内发生跳动的火花状放电。
原因:阴极表面有氧化物或杂质。
影响:恢复正常放电前不能使用。
解决办法:在30—50ma下反向放电,或加大与灯串联的稳流电阻到2—18kω。
灯电流
增加灯电流的效果就是增加灯的发射强度。
灯的发射强度影响的是测定的分析信号中的基线噪音(吸收)的大小。基线的稳定是---获得---精密度和检出限的关键。
由于基线噪音的大小与灯的发射强度成反比,因此灯的发射强度越大,基线噪音越小。
表面上看**值得注意的是设定的电流必须小于灯的额定电流。但事实上并不是这么简单的。
当操作电流超过电流较多之后,就会发生自吸现象造成发射线变宽。由于阴极前部的原子云吸收了本身阴极发射的共振线,安捷伦元素灯,这就好比将原来的发射线倒置。
发射线的失真导致灵敏度的降低。
这种失真还会影响曲线的线性,以线性---的镉元素为例如图5。需要注意的是这个例子是采用线性---的元素来进行的。某些其他元素的这种现象就不明显甚至没有。
过高的灯电流会加速溅射效应,缩短灯的寿命。对于锆挥发性元素灯明显。
对于测定的样品浓度接近检出限(此时基线噪声非常重要)时采用较高的灯电流。对于某些元素增加灯电流引起的灵敏度损失并不明显。
另一方面,较低的灯电流有利于曲线的线性并扩展测定范围,但这必须以---基线噪声为代价。
很明显折衷的选择既能以高信噪比获得较好的灵敏度,又能---元素灯的寿命。瓦里安用户手册针对每一种元素灯都有参数供选择。
空心阴极灯(hollow cathodelamp = hcl)的内部构造如图6所示,安捷伦元素灯,在内封惰性气体的空心筒玻璃管内放置了两个电极。当给两个电极之间加入电压时,内封的惰性气体就会离子化。随后,离子化的惰性气体与阴极材料碰撞产生蒸汽(这个蒸汽是位于基底状态)。随后阴极的蒸汽与周围的原子,安捷伦元素灯厂家,电子以及离子相互碰撞处于激发态。然后,处于激发态的蒸汽再返回基态并释放出特定波长的光(当然,这个过程在加电压的过程中是反复的)。
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