食品原子熒光光度計??是一種基于原子熒光光譜原理的分析儀器,專用于檢測食品中痕量有毒元素(如砷、汞、硒、銻)及必需微量元素。其通過氫化物發生-原子熒光技術,可檢測ng/g級超低濃度目標物,精準滿足對重金屬的嚴苛要求,是糧油、水產、嬰幼兒食品等領域質量監控的核心設備。
一、核心原理與系統組成??
??基本原理??:
待測元素經化學反應生成揮發性氫化物,在氬氫火焰中原子化,受特定波長光源(如砷空心陰極燈)激發后發射熒光,熒光強度與元素濃度成正比,實現定量分析。
??關鍵組件??:
??氫化物發生系統??:
反應模塊:KBH?與HCl反應生成氫化物,選擇性分離目標元素。
氣液分離器:去除溶液干擾,僅輸送氣態氫化物至原子化器。
??原子化與激發系統??:
石英爐原子化器:氬氣保護下高溫原子化。
光源模塊:空心陰極燈或無極放電燈。
??檢測系統??:光電倍增管捕獲熒光信號,檢測限低至0.01 μg/kg。
二、應用范圍:
廣泛應用于食品安全監測、農產品質量控制、環境保護等領域。它可以快速準確地測定食品樣品中的微量元素含量,如重金屬、稀土元素、有害元素等。同時,它也可用于食品中營養元素的定量分析,如鈣、鋅、鐵等。
三、優點:
1、高精度:具有高分辨率和高靈敏度,可以在微量元素的水平上進行準確測量。
2、快速分析:該儀器具備快速分析的能力,使得大批量樣品的檢測變得更加高效。
3、多元素測量:可以同時檢測多個元素,提高了分析效率。
4、無需預處理:與傳統的化學分析方法相比,它無需樣品的前處理,節省了時間和資源成本。
5、非破壞性分析:使用食品原子熒光光度計進行檢測不會破壞樣品,可以保持其完整性。
四、工作流程
1、樣品制備:首先,需要將待測食品樣品進行樣品制備,通常包括采樣、樣品研磨、酸溶解等步驟。這些步驟旨在將樣品中的元素轉化為可測量的形式。
2、儀器校準:在進行樣品測定之前,需要對光度計進行校準。校準是通過使用已知濃度的標準溶液,建立一條元素含量與熒光信號強度之間的關系曲線。這個步驟非常重要,可以提高測量結果的準確性和可靠性。
3、樣品測量:將經過樣品制備的溶液或氣態樣品注入光度計中進行測量。光度計會發射特定波長的激光或燈光來激發樣品,并記錄樣品吸收或發射的光強度。根據之前建立的校準曲線,可以精確地確定樣品中的元素含量。
4、數據處理與分析:測量完成后,需要對所得數據進行處理和分析。通常會使用專門的軟件來處理光度計輸出的原始數據,計算出樣品中各元素的含量。這些數據可以用于評估食品中微量元素的水平、質量控制以及監測食品安全等方面。