原子荧光光度计灵敏度下降可能由多环节故障引发,需按以下逻辑链逐步排查:
一、光源系统检查
元素灯状态
确认元素灯是否点亮,若未点亮需检查灯电源接触或更换灯泡。
灯老化会导致辐射强度衰减,需定期更换(通常每2000小时)。
调整灯位置至光路中心,避免焦距偏移导致能量损失。
负高压与灯电流
降低光电倍增管负高压可提升信噪比,但需平衡灵敏度与稳定性。
减小灯电流可提高灵敏度,但需确保信号强度满足检测需求。
二、原子化系统优化
原子化器状态
检查炉丝是否老化或断裂,必要时更换并调整与炉芯高度一致。
清洗原子化器表面污染,避免基态原子数量减少。
确认原子化器位置未偏移,调整光路使光束通过火焰区原子浓度最高点。
气体控制
使用高纯度氩气(≥99.99%),纯度不足会导致原子化效率下降。
调整载气流量至合适范围(通常0.2-0.3MPa),避免流量过低或过高影响信号稳定性。
三、进样与反应系统维护
进样管路
检查泵管是否老化或压扁,更换磨损泵管并调整松紧度。
清洗或更换堵塞的载流管、毛细管,确保标准溶液正常输送。
确认进样系统无泄漏,避免试剂未进入反应池。
试剂与反应条件
重新配置还原剂和载流酸,确保浓度符合要求。
检查水封和废液管是否畅通,防止水分进入原子化器导致信号波动。
四、环境与操作因素
环境干扰
避免强光直射检测窗口,使用遮光罩减少本底荧光干扰。
配备稳压电源,防止电源波动影响仪器稳定性。
控制实验室温度(建议25℃左右),避免低温导致荧光值普遍偏低。
操作规范
仪器预热30分钟以上,确保各部件达到稳定状态。
定期校准仪器参数(如积分时间、计量范围),验证分析方法准确性。
避免抽排风口风力过大,防止气流干扰火焰稳定性。
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