【关键词】微量元素仪器
【摘要】各级医院选择合适的仪器和测量方法尤为重要,不仅要从准确性、易操作性、安全性和稳定性等方面考虑,还要从成本上考虑待测人群的经济能力。微量元素仪器厂家告诉您目前市面上使用最多的微量元素检测方法。
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【标题】市面上的微量元素有哪些检测方法-微量元素仪器厂家给告诉您
微量元素与人体健康密切相关,尤其是儿童、孕妇和老年人的健康。目前,各级医疗保健单位将人体微量元素的检测作为临床常规检查项目。建立一种快速、准确、方便的检测方法可以提高检测效率和检测结果的准确性。
各级医院选择合适的仪器和测量方法尤为重要,不仅要从准确性、易操作性、安全性和稳定性等方面考虑,还要从成本上考虑待测人群的经济能力。微量元素仪器厂家告诉您目前市面上使用最多的微量元素检测方法。
原子吸收法和电化学法两种。
1.电化学原理-微量元素仪器
原子吸收法微量元素仪器
在电化学方法中,极谱法和离子选择电极法是测定微量元素的常用方法。溶出伏安法是一种先进的测定微量元素的电化学方法。
极谱法:原理是将极化电极和参比电极分别连接到极化电压的负侧和正侧,在这两个电极上施加直流电压可以使被测电活性物质在极化电极上降低击穿电压,当被测材料进行还原时,产生极谱电流,然后施加电压较高,极谱电流也增加到极限,当施加电压升高而极谱电流不增加时,电流-电压曲线,即极谱波,可以根据极谱波进行定量分析。
离子选择电极法:具有对离子或分子具有特定选择性的敏感膜的电极。它由膜、内参比液和内参比电极组成。离子选择电极和参比电极同时与电位差计连接,测量溶液中离子的比活度,根据Nenst方程计算得到线性关系。操作方法简单、快速。它适用于着色和浑浊的样品,电极可以直接感知离子活性,而不是浓度。然而,电极受到其使用寿命的限制。一段时间后,电极就会老化。对实验室条件要求高,特别是电极的维护。
溶出伏安法:用汞电极或固体微电极进行伏安分析,使部分被测元素富集。将待测元素经电极溶解到溶液中,记录并分析溶出过程的伏安曲线。溶出伏安法通过对被测元素进行富集,提高了电解电流的组成和法拉第电解电流与充电电流的比值。
2.原子吸收法原理-微量元素仪器
原子吸收法微量元素仪器
原子吸收光谱法是一种基于原子对特征光的吸收的测量方法。其基本原理是通过空心阴极灯或光源发射特定波长的入射光。当待测元素在雾化器中通过待测元素的蒸气时,入射光被待测元素的基态原子吸收,若未被吸收则入射光透射出去。在一定条件下,入射光的吸收程度与被测元素的含量成正比。待测元素的含量由朗伯-比尔定律计算(A= ABC, A为吸光度,A为吸光度系数,B为吸收池光程长度,C为待测元素的浓度)。原子吸收光谱法具有检测限低、选择性强、精密度高的优点,如石墨炉原子吸收光谱法检测线可达到10-10-14,相对标准偏差小于5%,火焰原子吸收光谱法可达到mg/ L,相对标准偏差小于3%。共存元素不产生光谱干扰,抗干扰能力强,范围广。原子吸收光谱法的进样量小,可达毫克级,对设备的要求相对简单。
原子化系统是原子吸收光谱法的关键组成部分,包括火焰原子化、石墨炉原子化系统和氢化物发生器,用于在测定前将被测元素转化为自由原子蒸气。原子吸收光谱法具有选择性好、灵敏度高、精密度高、准确度好、重现性好等特点。
3.电化学法与原子吸收法的异同比较
电化学法是通过电极与待测元素建立联系,而原子吸收光谱法是通过特定波长入射光激发蒸气求算含量,这一点是两者的主要区别。电化学操作简单,全自动化,价格偏低、型号多,可满足不同医疗单位使用。原子吸收光谱法,则使用范围广泛,准确度高,灵敏性好,重现性好,易于自动化,价格相对偏高。
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【摘要】全自动微量元素检分析仪 微量元素检测仪
1.电化学原理-
微量元素仪器