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AFS系列电原理图简介-110325

AFS系列 氢化物发生-无色散 双道原子荧光光度计 ;原子荧光光谱仪器的结构原理; 原子荧光光谱仪器的结构原理 原子吸收—荧光—发射之间的关系     从发光机理来看原子荧光属于一种发射光谱分析方法 (受激发射)  原子吸收—————原子发射————原子荧光;原子荧光光谱仪器的结构原理;原子荧光光谱仪器的结构原理;原子荧光光谱仪器的结构原理;原子荧光光谱仪器的结构原理; 原子荧光光谱仪器的结构原理 原子吸收—荧光—发射之间的关系    一般情况下    分析线在300~400nm之间,这三种方法的检出限大致相似    分析线若在300nm以下,原子荧光光谱比其他二者的检出限低些    分析线若在400nm以上时,则原子发射光谱法的检出限比其他二者低些 ; 原子荧光光谱仪器的结构原理 原子荧光光谱分析的优点 (1)灵敏度(相对荧光强度)较高,检出限低 (2)谱线比较简单,光谱干扰少,采用日盲光电 倍增管,可制作非色散原子荧光分析仪 (3)可同时进行多元素测定 (4)分析曲线的线性较好,线性范围较宽    ;原子荧光光谱仪器的结构原理;一、氢化物发生—原子荧光的方法原理;一、氢化物发生—原子荧光的方法原理;氢化物发生—无色散原子荧光光谱仪;氢化物发生—无色散原子荧光光谱仪;一、氢化物发生—原子荧光的方法原理;一、氢化物发生—原子荧光的方法原理;一、氢化物发生—原子荧光的方法原理;二、AFS-800系列、AFS-900系列仪器结构;氢化物发生—无色散原子荧光光谱仪;二、AFS-800、AFS-900系列仪器结构;原子荧光光谱仪器的结构原理—主要组成部分; 氢化物发生—无色散原子荧光光谱仪 氢化反应系统;二、AFS-800系列、AFS-900系列仪器结构-氢化反应系统;氢化物发生—无色散原子荧光光谱仪—氢化反应系统;二、AFS-800系列、AFS-900系列仪器结构-氢化反应系统;二、AFS-800系列、AFS-900系列仪器结构-氢化反应系统;二、AFS-800系列、AFS-900系列仪器结构-氢化反应系统;二、AFS-800系列、AFS-900系列仪器结构-氢化反应系统;二、AFS-800系列、AFS-900系列仪器结构-氢化反应系统;二、AFS-800系列、AFS-900系列仪器结构-氢化反应系统;二、AFS-800系列、AFS-900系列仪器结构-氢化反应系统;二、AFS-800系列、AFS-900系列仪器结构-氢化反应系统;二、AFS-800系列、AFS-900系列仪器结构-氢化反应系统;二、AFS-800系列、AFS-900系列仪器结构-氢化反应系统;二、AFS-800系列、AFS-900系列仪器结构-氢化反应系统;二、AFS-800系列、AFS-900系列仪器结构-氢化反应系统;二、AFS-800系列、AFS-900系列仪器结构-氢化反应系统;二、AFS-800系列、AFS-900系列仪器结构-氢化反应系统;二、AFS-800系列、AFS-900系列仪器结构-氢化反应系统;二、AFS-800系列、AFS-900系列仪器结构-氢化反应系统;二、AFS-800系列、AFS-900系列仪器结构-氢化反应系统;二、AFS-800系列、AFS-900系列仪器结构-氢化反应系统;二、AFS-800系列、AFS-900系列仪器结构-氢化反应系统;二、AFS-800系列、AFS-900系列仪器结构-氢化反应系统;二、AFS-800系列、AFS-900系列仪器结构-氢化反应系统;二、AFS-800系列、AFS-900系列仪器结构-氢化反应系统;二、AFS-800系列、AFS-900系列仪器结构-氢化反应系统;二、AFS-800系列、AFS-900系列仪器结构-氢化反应系统;二、AFS-800系列、AFS-900系列仪器结构-氢化反应系统;二、AFS-800系列、AFS-900系列仪器结构-氢化反应系统;二、AFS-800系列、AFS-900系列仪器结构-氢化反应系统;二、AFS-800系列、AFS-900系列仪器结构-氢化反应系统;二、AFS-800系列、AFS-900系列仪器结构-氢化反应系统;二、AFS-800系列、AFS-900系列仪器结构-氢化反应系统;二、AFS-800系列、AFS-900系列仪器结构-氢化反应系统;氢化物发生—无色散原子荧光光谱仪—氢化反应系统;氢化物发生—无色散原子荧光光谱仪—氢化反应系统;氢化物发生—无色散原子荧光光谱仪—氢化反应系统; 原子荧光光谱仪器的结构原理—— 原子化器 ;原子荧光光谱仪器的结构

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