JPH10311791A - Atomic absorption spectrophotometer - Google Patents
Atomic absorption spectrophotometerInfo
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- JPH10311791A JPH10311791A JP12073497A JP12073497A JPH10311791A JP H10311791 A JPH10311791 A JP H10311791A JP 12073497 A JP12073497 A JP 12073497A JP 12073497 A JP12073497 A JP 12073497A JP H10311791 A JPH10311791 A JP H10311791A
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Abstract
(57)【要約】
【課題】 光源からでた光束の全てがフレ−ムを通過し
検量線の直線性を向上させ精度のよい計測ができる原子
吸光分光光度計を提供する。
【解決手段】 光源1と、試料を燃焼ガスと共に導入し
て霧化し原子化する原子化部3と、光源から投射された
光束を集光するための凸レンズ2と、原子化部3のフレ
−ム3fを通過した光束Lを集光する凸レンズ6と、光
束Lをを分光して輝線スペクトルを得る分光器部7と、
前記分光器部7からの光を検知するための検出部8と、
検出部8の信号を増幅する信号処理部9と、制御装置1
0と、分光器部7を制御操作する操作部12、とより構
成される原子吸光分光光度計の前記原子化部3の前部
に、光束をフレ−ム3fの幅と同等若しくは僅かに大き
な幅の平行光線とする凹レンズ4を配置する。
(57) [Problem] To provide an atomic absorption spectrophotometer in which all light beams emitted from a light source pass through a frame to improve the linearity of a calibration curve and perform accurate measurement. SOLUTION: A light source 1, an atomization unit 3 for introducing a sample together with a combustion gas to atomize and atomize, a convex lens 2 for condensing a light beam projected from the light source, and a frame of the atomization unit 3 A convex lens 6 for condensing the light beam L passing through the beam 3f, a spectroscope unit 7 for dispersing the light beam L to obtain a bright line spectrum,
A detection unit 8 for detecting light from the spectroscope unit 7;
A signal processing unit 9 for amplifying a signal from the detection unit 8;
At the front of the atomization unit 3 of the atomic absorption spectrophotometer, which is composed of a zero and an operation unit 12 for controlling and operating the spectroscope unit 7, the light flux is equal to or slightly larger than the width of the frame 3f. A concave lens 4 which is a parallel light beam having a width is arranged.
Description
【0001】[0001]
【発明の属する技術分野】この発明は、試料中に存在す
る種々の金属元素を定性、定量分析する原子吸光分光光
度計、特に光源からの光束をフレ−ム幅と一致させ正確
に測定することのできる原子吸光分光光度計に関する。BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to an atomic absorption spectrophotometer for qualitatively and quantitatively analyzing various metal elements present in a sample, and in particular, to accurately measure a light beam from a light source in accordance with a frame width. To an atomic absorption spectrophotometer that can be used.
【0002】[0002]
【従来の技術】原子吸光分光光度計は、図4に示すよう
に、光源1と、原子化部3と、輝線スペクトルを得る分
光器部7と、分光器部7からの光を検知するための検出
部8と、検出部8で得た信号を増幅する信号処理部9
と、制御装置10と、分析結果を表示する表示部11及
び前記制御装置10を介して分光器部7を制御操作する
操作部12、等から構成されている。2. Description of the Related Art As shown in FIG. 4, an atomic absorption spectrophotometer is used to detect a light source 1, an atomization unit 3, a spectroscope unit 7 for obtaining a bright line spectrum, and light from the spectrometer unit 7. And a signal processing unit 9 for amplifying the signal obtained by the detection unit 8
, A control unit 10, a display unit 11 for displaying an analysis result, and an operation unit 12 for controlling and operating the spectroscope unit 7 via the control unit 10.
【0003】上記構成からなる原子吸光分光光度計で
は、図3に示すように、元素固有の共鳴吸収線を持つ光
源1から出た光を凸レンズ2により集光し、その位置に
フレ−ム原子化部3を設置し、試料導入部から試料を導
入して霧化し、更にフレ−ム3f中に導入する。前記レ
ンズ2で集光された光は、このフレ−ム3f中を透過さ
せて凸レンズ6にて再度集光し、フレ−ム3fを通して
そのときに起きる共鳴吸収線の変化(原子吸収)を検出
器部7にて計測し記録する。そして標準試料を測定し予
め作成してある検量線式に代入して元素の定量を行う。
この場合、入射光の強さをI0とし、厚さlの試料部を通
過する際に吸収され透過光の強さがIとなったとする
と、 A=−logI/I0 =εlc の関係がある。εl は特定の実験条件では定数となる。In the atomic absorption spectrophotometer having the above structure, as shown in FIG. 3, light emitted from a light source 1 having a resonance absorption line peculiar to an element is condensed by a convex lens 2, and a frame atom is placed at that position. The sample forming section 3 is installed, a sample is introduced from the sample introducing section, atomized, and further introduced into the frame 3f. The light condensed by the lens 2 is transmitted through the frame 3f and condensed again by the convex lens 6, and a change in the resonance absorption line (atomic absorption) occurring at that time through the frame 3f is detected. Measured and recorded by the container unit 7. Then, the standard sample is measured and substituted into a previously prepared calibration curve equation to quantify the element.
In this case, assuming that the intensity of the incident light is I 0, and the intensity of the transmitted light that is absorbed when passing through the sample part having a thickness of 1 becomes I, the relation of A = −logI / I 0 = εlc is obtained. is there. εl is a constant under certain experimental conditions.
【0004】[0004]
【発明が解決しようとする課題】上記構成からなる原子
吸光分光光度計では、検量線の直線領域が狭く、直線領
域の上限は高々0.5Abs程度である。この直線領域
が狭い理由の一つは、フレ−ム3f中の物理的な位置の
中で、光束が通過しないフレ−ム部分が存在するためで
あると考えられる。即ち、図3(A)のP拡大図である
図3(B)に示すように、フレ−ム3fには幅d(約2
mm)があり、凸レンズ2で集光させた光束Lは所定角
度でフレ−ム3fの中にある焦点O1 に集中し、再び所
定角度で広がりフレ−ム3f中を通過して凸レンズ6で
集光されて分光器部7に入る。このような光束Lの光路
において、フレ−ム3f中の焦点O1 の上下近傍には、
光束Lが通過しない領域3f1 、3f2 が存在している
ことになる。このことが検量線の直線領域が狭い理由と
なっているものと考えられる。In the atomic absorption spectrophotometer having the above structure, the linear region of the calibration curve is narrow, and the upper limit of the linear region is at most about 0.5 Abs. One reason that the linear region is narrow is considered to be that a frame portion through which a light beam does not pass exists in a physical position in the frame 3f. That is, as shown in FIG. 3B, which is an enlarged view of P in FIG. 3A, the frame 3f has a width d (about 2
mm) may light flux L is converged by the convex lens 2 at a predetermined angle frame - concentrated on the focus O 1 which is in the arm 3f, spreading frame again at an angle - in the convex lens 6 and passes through the beam 3f The light is collected and enters the spectroscope unit 7. In the optical path of such a light beam L, frame - on the upper and lower near the focal point O 1 in arm 3f,
This means that there are regions 3f 1 and 3f 2 through which the light beam L does not pass. This is considered to be the reason that the linear region of the calibration curve is narrow.
【0005】この発明は上記する課題に対処するために
なされたものであり、光源からでた光束の全てがフレ−
ムを通過し検量線の直線性を向上させ精度のよい計測が
できる原子吸光分光光度計を提供することを目的として
いる。SUMMARY OF THE INVENTION The present invention has been made to address the above-described problem, and all of the light beams emitted from the light source are free.
It is an object of the present invention to provide an atomic absorption spectrophotometer capable of improving the linearity of a calibration curve through a system and performing accurate measurement.
【0006】[0006]
【課題を解決するための手段】即ち、この発明は、上記
する課題を解決するために、測定元素固有の波長を有
する光源(1)と、試料を燃焼ガスと共に導入して霧化
し目的元素を化学炎で原子化する原子化部(3)と、光
源(1)から投射された光束(L)を集光するための凸
レンズ(2)と、原子化部(3)のフレ−ム(3f)を
通過した光束を集光する凸レンズ(6)と、該凸レンズ
(6)で集光された光束(L)を分光して輝線スペクト
ルを得る分光器部(7)と、前記分光器部(7)からの
光を検知するための検出部(8)と、前記検出部(8)
で得た信号を増幅する信号処理部(9)と、前記信号処
理部(9)からの信号を変換処理する制御装置(10)
と、前記制御装置(10)を介して分光器部(7)を制
御操作する操作部(12)、とを備えた原子吸光分光光
度計において、前記原子化部(3)の前部に凹レンズ
(4)を配置することを特徴とする。That is, in order to solve the above-mentioned problems, the present invention provides a light source (1) having a wavelength peculiar to a measurement element, and introducing a sample together with a combustion gas to atomize the target element. An atomization section (3) for atomization by a chemical flame, a convex lens (2) for condensing a light beam (L) projected from a light source (1), and a frame (3f) of the atomization section (3) ), A converging lens (6) for condensing the light beam, a spectroscope unit (7) for dispersing the light beam (L) condensed by the convex lens (6) to obtain a bright line spectrum, and the spectrometer unit ( 7) a detection unit (8) for detecting light from the detection unit;
A signal processing unit (9) for amplifying the signal obtained in step (1), and a control device (10) for converting the signal from the signal processing unit (9)
And an operating unit (12) for controlling and operating the spectroscope unit (7) via the control device (10), wherein a concave lens is provided in front of the atomizing unit (3). (4) is arranged.
【0007】又は、測定元素固有の波長を有する光源
(1)と、試料を燃焼ガスと共に導入して霧化し目的元
素を化学炎で原子化する原子化部(3)と、光源(1)
から投射された光束(L)を集光するための凸レンズ
(2)と、原子化部(3)のフレ−ム(3f)を通過し
た光束(L)を集光する凸レンズ(6)と、該凸レンズ
(6)で集光された光束を分光して輝線スペクトルを得
る分光器部(7)と、前記分光器部(7)からの光を検
知するための検出部(8)と、前記検出部(8)で得た
信号を増幅する信号処理部(9)と、前記信号処理部
(9)からの信号を変換処理する制御装置(10)と、
前記制御装置(10)を介して分光器部(7)を制御操
作する操作部(12)、とを備えた原子吸光分光光度計
において、前記原子化部(3)の前後に凹レンズ(4、
5)を配置することを特徴とする。Alternatively, a light source (1) having a wavelength specific to the element to be measured, an atomizing section (3) for introducing a sample together with a combustion gas and atomizing the target element with a chemical flame, and a light source (1)
A convex lens (2) for condensing the light beam (L) projected from the lens, and a convex lens (6) for condensing the light beam (L) passing through the frame (3f) of the atomizing section (3). A spectroscope unit (7) for obtaining a bright line spectrum by splitting a light beam condensed by the convex lens (6), a detection unit (8) for detecting light from the spectroscope unit (7), A signal processing unit (9) for amplifying a signal obtained by the detection unit (8), a control device (10) for converting a signal from the signal processing unit (9),
An operation unit (12) for controlling and operating the spectroscope unit (7) via the control device (10), wherein the concave lenses (4, 4) are disposed before and after the atomization unit (3).
5) is arranged.
【0008】或いは、及びの手段において凹レンズ
(4、5)を凸面鏡としてもよい。Alternatively, the concave lens (4, 5) may be a convex mirror.
【0009】[0009]
【発明の実施の形態】以下、この発明の具体的実施の形
態について図面を参照しながら説明する。図1はこの発
明の原子吸光分光光度計の構成を示す図である。尚、重
複記載を避けるためこの原子吸光分光光度計を構成する
要素で従来技術と同一のものは同一の符号を用いて説明
する。この発明の原子吸光分光光度計は、測定元素固有
の波長(共鳴吸収線)を有する光源1と、光源1から投
射された光束Lを集光するための凸レンズ2と、試料を
燃焼ガスと共に導入して霧化し目的元素を化学炎で原子
化する原子化部3と、原子化部3で形成されるフレ−ム
3fの手前に配置された凹レンズ(または凸面鏡)4
と、フレ−ム3fの後部に配置された凹レンズ(または
凸面鏡)5と、該凹レンズ5から出た光束を集光する凸
レンズ6と、波長成分ごとに分光して輝線スペクトルを
得る分光器部7と、前記分光器部7からの輝線スペクト
ルを検知するための検出部8と、前記検出部7で得た信
号を増幅する信号処理部9と、前記信号処理部9からの
信号を変換処理する制御装置10と、分析結果を表示す
る表示部11及び前記制御装置10を介して分光器部7
を制御操作する操作部12、等で構成されている。DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS Hereinafter, specific embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings. FIG. 1 is a diagram showing a configuration of an atomic absorption spectrophotometer of the present invention. In order to avoid redundant description, elements constituting the atomic absorption spectrophotometer that are the same as those in the prior art will be described using the same reference numerals. The atomic absorption spectrophotometer of the present invention introduces a light source 1 having a wavelength (resonance absorption line) specific to a measurement element, a convex lens 2 for condensing a light beam L projected from the light source 1, and a sample together with a combustion gas. Atomizing section 3 for atomizing the target element with a chemical flame, and a concave lens (or convex mirror) 4 disposed in front of a frame 3f formed by the atomizing section 3
A concave lens (or convex mirror) 5 disposed at the rear of the frame 3f, a convex lens 6 for condensing the light beam emitted from the concave lens 5, and a spectroscope section 7 for obtaining a bright line spectrum by dispersing for each wavelength component. A detection unit 8 for detecting the emission line spectrum from the spectroscope unit 7, a signal processing unit 9 for amplifying the signal obtained by the detection unit 7, and a conversion process for the signal from the signal processing unit 9. A control unit 10, a display unit 11 for displaying an analysis result, and a spectroscope unit 7 via the control unit 10.
, And an operation unit 12 for controlling the operation.
【0010】前記光源1としては、例えばホロカソ−ド
ランプのような光源であり、ネオンやアルゴンのような
希ガスが0.1mmHg程度で封入されている。原子化
部3では、試料溶液は通常キャピラリ−から吸引され、
霧状にされて噴霧室に入り、ここで燃焼ガスと助燃ガス
と混合されフレ−ム3fの中に導かれ燃焼される。そし
て、前記光源1から出た光束Lは、凸レンズ2で集光さ
れ、次いで光軸の途中の原子化部3のフレ−ム3f手前
に配置された凹レンズ(又は凸面鏡)4によって平行に
集光され、フレ−ム3fの中を平行光線となって通過す
る。この場合、この平行な光束Lは、フレ−ム3fの幅
dと一致させるか或いは該フレ−ム3fの幅dより僅か
に大きな幅となるようにしてある。The light source 1 is, for example, a light source such as a holographic lamp, and a rare gas such as neon or argon is sealed at about 0.1 mmHg. In the atomization unit 3, the sample solution is usually sucked from the capillary,
It is atomized and enters the spray chamber, where it is mixed with the combustion gas and the auxiliary combustion gas, guided into the frame 3f and burned. The light beam L emitted from the light source 1 is condensed by the convex lens 2 and then condensed in parallel by the concave lens (or convex mirror) 4 disposed in front of the frame 3f of the atomization section 3 in the middle of the optical axis. The light beam passes through the frame 3f as a parallel light beam. In this case, the parallel light beam L is made to coincide with the width d of the frame 3f or to have a width slightly larger than the width d of the frame 3f.
【0011】次に、フレ−ム3f中を通過した光束L
は、原子化部3のフレ−ム3f後部に配置された凹レン
ズ(または凸面鏡)5を通過させ、次いで凸レンズ6で
分光器7に集光される。フレ−ム3fを通過した光束L
は、分光器7で線スペクトルとして分光されるが、この
線スペクトルは、フレ−ム3f中を透過させる際試料中
の元素により生じる共鳴吸収線により変化(原子吸収)
している。この原子吸収は、検出部8にて測定され、試
料中に存在する金属元素の定性・定量分析が行われ記録
される。Next, the light flux L that has passed through the frame 3f
Is passed through a concave lens (or convex mirror) 5 disposed behind the frame 3f of the atomization unit 3 and then focused on a spectroscope 7 by a convex lens 6. Light flux L that has passed through frame 3f
Is separated as a line spectrum by the spectroscope 7, and this line spectrum changes due to resonance absorption lines generated by elements in the sample when passing through the frame 3f (atomic absorption).
doing. The atomic absorption is measured by the detection unit 8, and a qualitative / quantitative analysis of the metal element present in the sample is performed and recorded.
【0012】上記するように、この発明の原子吸光分光
光度計は、フレ−ム3fの前後に凹レンズ(または凸面
鏡)4、5を配置して光源から出た光束Lを、フレ−ム
3fの幅と同一若しくは僅かに大きくして通過させる点
に特徴がある。従って、フレ−ム3f中の物理的な位置
に関して、従来問題となっているような光束Lが通過し
ない部分はなくなり、この原子吸光分光光度計の光束L
は、すべてフレ−ム3fを通過させることができる。従
って、試料の測定精度を向上させることができる。As described above, the atomic absorption spectrophotometer according to the present invention arranges concave lenses (or convex mirrors) 4 and 5 before and after the frame 3f so that the light beam L emitted from the light source can be transmitted to the frame 3f. It is characterized in that it passes the same or slightly larger width. Therefore, with respect to the physical position in the frame 3f, there is no portion where the light beam L, which has conventionally been a problem, does not pass, and the light beam L of this atomic absorption spectrophotometer is eliminated.
Can all pass through the frame 3f. Therefore, the measurement accuracy of the sample can be improved.
【0013】図2は、この発明の原子吸光分光光度計の
他の実施の形態の構成を示す図である。この実施の形態
では、フレ−ム3fの前部には凹レンズ(凸面鏡)4が
配置され、該フレ−ム3fの後部には凸レンズ13が配
置され、該凸レンズ13で集光された光束Lは、直接分
光器7に入るように構成してある。即ち、光源1から投
射された光束Lは、凸レンズ2で集光され、次いで凹レ
ンズ4で平行光線としてフレ−ム3fの幅dに一致させ
て通過させる。そしてフレ−ム3fを通過した平行光線
の光束Lは、該フレ−ム3fの後部に配置された凸レン
ズ(又は凹面鏡)13で直ちに集光されて分光器7に入
るようにしてある。この原子吸光分光光度計の変形実施
形態によれば、凹レンズ5及び凸レンズ6等を使用する
必要がないため装置の簡略化を図ることができる。FIG. 2 is a diagram showing the configuration of another embodiment of the atomic absorption spectrophotometer of the present invention. In this embodiment, a concave lens (convex mirror) 4 is disposed at the front of the frame 3f, and a convex lens 13 is disposed at the rear of the frame 3f. The light beam L condensed by the convex lens 13 is , Directly into the spectroscope 7. That is, the light beam L projected from the light source 1 is condensed by the convex lens 2 and then passed by the concave lens 4 as a parallel light beam in conformity with the width d of the frame 3f. The light beam L of the parallel light beam having passed through the frame 3f is immediately condensed by a convex lens (or a concave mirror) 13 disposed at the rear of the frame 3f, and enters the spectroscope 7. According to the modified embodiment of the atomic absorption spectrophotometer, it is not necessary to use the concave lens 5, the convex lens 6, and the like, so that the apparatus can be simplified.
【0014】[0014]
【発明の効果】以上詳述したように、この発明の原子吸
光分光光度計によれば、光源からの光束がフレ−ム中を
通過する際通過しない部分はなくなるため検量線の直線
性を向上させることができる。また、それだけ正確な元
素の測定が可能となる。As described in detail above, according to the atomic absorption spectrophotometer of the present invention, there is no portion where the light beam from the light source does not pass when passing through the frame, so that the linearity of the calibration curve is improved. Can be done. In addition, the element can be measured more accurately.
【図1】この発明の原子吸光分光光度計の構成を示す図
である。FIG. 1 is a diagram showing a configuration of an atomic absorption spectrophotometer of the present invention.
【図2】この発明の原子吸光分光光度計の他の実施の形
態の構成を示す図である。FIG. 2 is a diagram showing a configuration of another embodiment of the atomic absorption spectrophotometer of the present invention.
【図3】図3(A)は従来の原子吸光分光光度計の構成
を示す図であり、図3(B)は図3(A)のP拡大図で
ある。3 (A) is a diagram showing a configuration of a conventional atomic absorption spectrophotometer, and FIG. 3 (B) is an enlarged view of P in FIG. 3 (A).
【図4】原子吸光分光光度計の一般的な構成を示す概要
図である。FIG. 4 is a schematic diagram showing a general configuration of an atomic absorption spectrophotometer.
1 光源 2 凸レンズ 3 原子化部 3f フレ−ム 4 凹レンズ(または凸面鏡) 5 凹レンズ(または凸面鏡) 6 凸レンズ 7 分光器部 8 検出部 9 信号処理部 10 制御装置 11 表示部 12 操作部 Reference Signs List 1 light source 2 convex lens 3 atomization unit 3f frame 4 concave lens (or convex mirror) 5 concave lens (or convex mirror) 6 convex lens 7 spectroscope unit 8 detection unit 9 signal processing unit 10 control unit 11 display unit 12 operation unit
Claims (3)
料を燃焼ガスと共に導入して霧化し目的元素を化学炎で
原子化する原子化部と、光源から投射された光束を集光
するための凸レンズと、原子化部のフレ−ムを通過した
光束を集光する凸レンズと、該凸レンズで集光された光
束を分光して輝線スペクトルを得る分光器部と、前記分
光器部からの光を検知するための検出部と、前記検出部
で得た信号を増幅する信号処理部と、前記信号処理部か
らの信号を変換処理する制御装置と、前記制御装置を介
して分光器部を制御操作する操作部、とを備えた原子吸
光分光光度計において、 前記原子化部の前部に凹レンズを配置することを特徴と
する原子吸光分光光度計。1. A light source having a wavelength specific to a measurement element, an atomization unit for introducing a sample together with a combustion gas to atomize the target element with a chemical flame, and for condensing a light beam projected from the light source. A convex lens, a convex lens for condensing a light beam passing through the frame of the atomization unit, a spectroscope unit for dispersing the light beam condensed by the convex lens to obtain a bright line spectrum, and a light from the spectroscope unit. A detecting unit for detecting a signal, a signal processing unit for amplifying a signal obtained by the detecting unit, a control device for converting a signal from the signal processing unit, and controlling the spectroscope unit via the control device An atomic absorption spectrophotometer, comprising: an operation unit for operating the atomic absorption spectrophotometer, wherein a concave lens is arranged in front of the atomization unit.
料を燃焼ガスと共に導入して霧化し目的元素を化学炎で
原子化する原子化部と、光源から投射された光束を集光
するための凸レンズと、原子化部のフレ−ムを通過した
光束を集光する凸レンズと、該凸レンズで集光された光
束を分光して輝線スペクトルを得る分光器部と、前記分
光器部からの光を検知するための検出部と、前記検出部
で得た信号を増幅する信号処理部と、前記信号処理部か
らの信号を変換処理する制御装置と、前記制御装置を介
して分光器部を制御操作する操作部、とを備えた原子吸
光分光光度計において、 前記原子化部の前後に凹レンズを配置することを特徴と
する原子吸光分光光度計。2. A light source having a wavelength specific to the element to be measured, an atomizing section for introducing a sample together with a combustion gas to atomize the target element with a chemical flame, and for condensing a light beam projected from the light source. A convex lens, a convex lens for condensing a light beam passing through the frame of the atomization unit, a spectroscope unit for dispersing the light beam condensed by the convex lens to obtain a bright line spectrum, and a light from the spectroscope unit. A detecting unit for detecting a signal, a signal processing unit for amplifying a signal obtained by the detecting unit, a control device for converting a signal from the signal processing unit, and controlling the spectroscope unit via the control device An atomic absorption spectrophotometer comprising: an operation unit for operating; and a concave lens disposed before and after the atomization unit.
求項2に記載の原子吸光分光光度計。3. The atomic absorption spectrophotometer according to claim 1, wherein the concave lens is a convex mirror.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP12073497A JPH10311791A (en) | 1997-05-12 | 1997-05-12 | Atomic absorption spectrophotometer |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP12073497A JPH10311791A (en) | 1997-05-12 | 1997-05-12 | Atomic absorption spectrophotometer |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH10311791A true JPH10311791A (en) | 1998-11-24 |
Family
ID=14793673
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP12073497A Pending JPH10311791A (en) | 1997-05-12 | 1997-05-12 | Atomic absorption spectrophotometer |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH10311791A (en) |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN107884372A (en) * | 2017-09-30 | 2018-04-06 | 维科托(北京)科技有限公司 | For the incidence system of atomic fluorescence detection device and the mounting bracket of excitation source |
| CN109596579A (en) * | 2017-09-30 | 2019-04-09 | 维科托(北京)科技有限公司 | For the incidence system of atomic fluorescence detection device and the mounting bracket of excitation light source |
-
1997
- 1997-05-12 JP JP12073497A patent/JPH10311791A/en active Pending
Cited By (2)
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| CN107884372A (en) * | 2017-09-30 | 2018-04-06 | 维科托(北京)科技有限公司 | For the incidence system of atomic fluorescence detection device and the mounting bracket of excitation source |
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