JPH10311791A - 原子吸光分光光度計 - Google Patents

原子吸光分光光度計

Info

Publication number
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
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
unit
light beam
light
frame
spectroscope
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
JP12073497A
Other languages
English (en)
Inventor
Akira Honda
晃 本多
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Shimadzu Corp
Original Assignee
Shimadzu Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Shimadzu Corp filed Critical Shimadzu Corp
Priority to JP12073497A priority Critical patent/JPH10311791A/ja
Publication of JPH10311791A publication Critical patent/JPH10311791A/ja
Pending legal-status Critical Current

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)

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。

Description

【発明の詳細な説明】
【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。
【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。
【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。
【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。
【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。
【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。
【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。
【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。
【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。
【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。
【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。
【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。
【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。
【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。
【図面の簡単な説明】
【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。
【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。
【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。
【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。
【符号の説明】
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

Claims (3)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 測定元素固有の波長を有する光源と、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。
  2. 【請求項2】 測定元素固有の波長を有する光源と、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。
  3. 【請求項3】 凹レンズが凸面鏡である請求項1又は請
    求項2に記載の原子吸光分光光度計。
JP12073497A 1997-05-12 1997-05-12 原子吸光分光光度計 Pending JPH10311791A (ja)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP12073497A JPH10311791A (ja) 1997-05-12 1997-05-12 原子吸光分光光度計

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP12073497A JPH10311791A (ja) 1997-05-12 1997-05-12 原子吸光分光光度計

Publications (1)

Publication Number Publication Date
JPH10311791A true JPH10311791A (ja) 1998-11-24

Family

ID=14793673

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP12073497A Pending JPH10311791A (ja) 1997-05-12 1997-05-12 原子吸光分光光度計

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JPH10311791A (ja)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107884372A (zh) * 2017-09-30 2018-04-06 维科托(北京)科技有限公司 用于原子荧光检测设备的入射系统及激发光源的安装支架
CN109596579A (zh) * 2017-09-30 2019-04-09 维科托(北京)科技有限公司 用于原子荧光检测设备的入射系统及激发光源的安装支架

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107884372A (zh) * 2017-09-30 2018-04-06 维科托(北京)科技有限公司 用于原子荧光检测设备的入射系统及激发光源的安装支架
CN109596579A (zh) * 2017-09-30 2019-04-09 维科托(北京)科技有限公司 用于原子荧光检测设备的入射系统及激发光源的安装支架

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6067156A (en) Wavelength calibration and tracking methods and apparatus
JPH0915156A (ja) 分光測定方法及び測定装置
JPS58174833A (ja) 蛍光光度計
WO2003010519A1 (fr) Dispositif de mesure d'absorption temporaire par resolution temporelle
GB2158231A (en) Laser spectral fluorometer
JP3003708B2 (ja) 表面分析装置
JP2002189004A (ja) X線分析装置
US6222626B1 (en) Atomic absorption spectrometer
JPH0694605A (ja) パルス電磁波源および干渉計を用いた分光撮影装置
JP3377699B2 (ja) レーザを用いた微量成分計測手法及びその装置
JPH10311791A (ja) 原子吸光分光光度計
US4346998A (en) Background corrector for spectrochemical analyses of biological samples
KR102088163B1 (ko) 라만분광법을 이용한 휴대용 농식품 미량성분 측정 장치
JP4136891B2 (ja) 蛍光画像/スペクトルを測定する蛍光測定装置
JPH0875651A (ja) レーザ発光分光分析方法
JPH10206330A (ja) レーザ発光分光分析方法およびその装置
JP2602523B2 (ja) カソードルミネッセンス測定装置
JPS62188919A (ja) レ−ザ多段励起直接発光分析方法及び装置
JPH0719969A (ja) 応力測定方法及びその装置
JPH112605A (ja) レーザを用いたガスの直接分析方法
JPH04274743A (ja) レーザー発光分析方法
RU2082960C1 (ru) Лазерный газоанализатор
RU2303255C1 (ru) Лазерный атомный эмиссионный спектрометр "лаэс"
JP2015175708A (ja) ラマン分光分析装置及びラマン分光分析方法
JP2003014631A (ja) 原子吸光分光光度計