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空心阴极灯是一种特殊形式的低压气体放电光源,放电集中于阴极空腔内。当在两极之间施加200V-500V电压时,便产生辉光放电。在电场作用下,电子在飞向阳极的途中,与载气原子碰撞并使之电离,放出二次电子,使电子与正离子数目增加,以维持放电。
空心阴极灯最常用的锐线光源。它是一种低压气体放电管,主要有一个阳极(钨棒)和一个空心圆筒形阴极(由被测元素的金属或合金化合物构成)。阴极和阳极密封在带有光学窗口的玻璃管内,内充低压(几百帕)的惰性气体(氖气或氩气)。当采用较大的灯电流时,HCL所发射谱线半宽度变宽和谱线强度增高,此时检测器的负高压降低,吸光度读数稳定。
什么是空心阴极灯?
空心阴极灯是原子吸收光谱里的主要光源。贺利氏公司结合工业领域的先驱cathodeon和
ist光谱技术,研发了空心阴极灯。它包括70个单独部件和和120多个直径1”(37
mm)
和
2”
(50
mm)标准合成部件,事实上它已经函盖了所有分析仪器领域,各种规格和技术参数都能提供给客户。贺利氏也为很多领先的仪器品牌提供数据代码型空心阴极灯的完整系列。
空心阴极灯的构造
由阴极、阳极和屏蔽层组合而成。空心阴极灯的构造是由阴极、阳极和屏蔽层组合而成,阴极大多数位纯金属或合金,对于一些贵金属,则将其制成薄片衬在支持电极上,阴极在中间为空桶形状,空心阴极灯因此得名。空心阴极灯,为了解决原子吸收法的实际测量问题,1955年由AWalsh提出,是一种特殊形式的低压辉光放电锐线光源。空心阴极灯是在什么情况下发明的
空心阴极灯是在19世纪末20世纪初发明的。当时,科学家们在研究放电现象时,发现使用普通的阴极灯时,灯丝会受到电子轰击而发热,这会导致灯丝的寿命较短,而且灯丝发热后会发出红外线和紫外线,对实验产生干扰。为了解决这个问题,科学家们开始尝试使用空心阴极灯。空心阴极灯的结构与普通的阴极灯不同,它的阴极是一个空心的金属筒,筒内充满了气体(如氖气、氩气等),筒外则是一个带有阳极的玻璃管。当高压电场作用于空心金属筒时,会产生电子,电子在气体中碰撞产生光,从而使整个空心金属筒发出光。
相比于普通的阴极灯,空心阴极灯具有更长的使用寿命,而且发出的光谱比较纯净,对实验的干扰更小。因此,在科学研究和实验中广泛使用空心阴极灯。此外,空心阴极灯还被用于光谱分析、医学检测等领域。
空心阴极灯的主要操作参数是
空心阴极灯的主要操作参数是灯电流。
空心阴极灯(Hollow Cathode Lamp,HCL)是一种常见的光源设备,主要用于化学元素测量和分析领域中的原子吸收光谱分析(Atomic Absorption Spectrophotometry,AAS)和荧光光谱分析(Fluorescence Spectrophotometry,FS)等技术。
1.工作电流
空心阴极灯的工作电流是指正常工作状态下的通电电流,它直接影响到灯的稳定性和寿命,也是确定灯发射线强度和稳定性的重要参量。通常,工作电流的设置需要参考不同元素的特性,比如说,钠的最佳工作电流是500mA左右,铜为5-6mA,锶为8-10mA等等。
2.放电气体
空心阴极灯放电气体的种类、纯度、流量等因素也会对其性能产生直接的影响。通常,放电气体采用稀有气体(如氩气)或是混合气体作为放电介质。在选择气体时,必须确保其纯度,以避免不必要的背景噪声和杂波干扰。
3.稳定性
稳定性是衡量空心阴极灯良品的重要参数之一,它被视作灯的品质和寿命的标志。灯的稳定性通常体现为灯在相同操作条件下对于测量值的重复性(算法精确度)或稳定性(信号强度的一致性)。
为了保证灯的稳定性,需要严格的熟悉操作手法,并按规范进行维护,比如说定期打氩清洗、定期更换镍储存器等。
4.开机时间
空心阴极灯具有循序渐进点亮构造,开机延迟时间会直接影响到灯的使用寿命。开机过程中灯在点亮初期输出弱且不稳定,对于灯的本身寿命造成较大影响,因此,开机延迟时间设置应该适当,在1-2分钟左右即可,同时初始电流要小于工作电流。
5.清洗方法
空心阴极灯具有高效分析、灵敏度高的特点,长期使用后容易受污染和腐蚀,在进行分析时则会出现灯本身的“分析误差”。定期的清洁可以有效降低误差和减小一些不必要的代价。
通常,清洁应按照规范方法进行,比如说定期清洗气体通过管道和灯芯表面,并定期使用镍储存器进行保养。
总之,操作空心阴极灯需要掌握一些重要的参数和方法,才能保证其良好运转、高效分析、同时延长其使用寿命。在使用之前请仔细参考相关操作手册,并寻求专业人员的指导。
空心阴极灯的介绍
空心阴极灯,为了解决原子吸收法的实际测量问题,1955年由A.Walsh提出,它是一种特殊形式的低压辉光放电锐线光源,因为空心阴极灯发射锐线光源,满足了原子吸收光谱法的条件。
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