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原子吸附谱学技术处理单波长自由气原子电磁辐射AAS允许测量极小量元素并在全世界医学、制造、采矿、环境监控和实验室广泛使用
谱镜概述
可追溯到1648年 Marcci VonKronland,波希米亚物理学家,在他的书中讨论光学、颜色和彩虹陶曼底乌斯.1672年甚至发现光谱学从牛顿描述阳光穿透棱柱时分解为不同颜色,自此后`光谱'开始聚焦
1802年 William HydeWolliston分析阳光 发现频谱黑线Fraunhofer从1817年开始开始绘制并研究暗线,指定一些比较突出的线从红端开始字母A深黑线后来解释 是因为戴维布鲁斯特爵士 1820年吸收阳光
原子吸附谱学
Robert Bunsen和Gustav Kirchhoff研究钠频谱并得出结论说,每个元素都有一个特殊频谱可用于识别气相中的元素Kirchoff进一步解释这种现象,即如果材料释放波长的电磁辐射,它也可能吸收波长的辐射
尽管有这些早期发现,AAS大都限于天体物理研究,直到1950年几乎无人理会,原因可能是技术难度大,还需要高分辨率量化测量
1952年,澳大利亚墨尔本CSIRO工业化学分院化学物理科的物理学家Alan Walsh克服遗留问题使用特殊类型原子光谱灯(通常是空阴极灯)完成后,释放脉冲信号,信号极窄光谱线特征确定元素,其中一个或多个可被火焰中的原子吸收
原因可能是他在两个相联光谱学领域的经验,即排放光化分析与红外吸收经验,导致他发明双通单色板1953年CSIRO提交专利申请,1954年3月墨尔本展览展示原子吸收技术工具
AAS原理及其化学分析潜力
1955年Walsh发表了经典研究论文AAS原理及其化学分析潜力同年,两位荷兰物理学家Alkemade和Milatz独立发布吸收阻光计相似发现或Walsh的论文都未引起极大兴趣,
今后几年 Walsh和他的团队完善乐器 推广其广度应用欧洲杯线上买球Perkin-Elmer是一家美国首席生物科学研究公司,咨询员W.B提供建议mason(罗切斯特大学医学和牙医学学院)讲解ASS临床研究的长期益Walsh通过应用ASS确定血清中的钙和镁的实用性后期AAS广市化
使用AAS确定金属
ASS特许销售量在整个1960年代及以后快速增长,从1959年的6增长到1965年的750增长到1970年的2950增长到1970年的2 950增长华府原创60年后 AAS确定金属时,必须指出,临床实验室基本放弃FlashAAS然而,重金属测定炉AAS继续使用,特别是在缺陷研究和毒理学中。
原子吸附光谱仪市场蓬勃发展,预计未来5年增长约6.5%,2024年将从2019年4.7亿美元增至6.8亿美元。
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