一种原子吸收分析装置的制造方法

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一种原子吸收分析装置的制造方法
【技术领域】
[0001 ]本实用新型属于光谱测定仪器领域,具体涉及一种原子吸收分析装置。
【背景技术】
[0002]原子吸收分析原理是基态自由原子对光辐射能的共振吸收。测量自由基态原子对光辐射能的吸收成度,就可以推断出样品中所含元素的浓度。多元素同时测定技术是基态自由原子同时对多个具有不同特征波长的光辐射能进行共振吸收,测量自由基态原子对不同特征波长光辐射能的吸收程度,以此推断出样品中不同元素所含的浓度。
[0003]中国专利(01219460.3)叙述了一种多道原子吸收光谱仪,由二个灯架、铜锌钙三元素灯、镁铁二元素灯、透镜、火焰吸收池、带有样品池的原子化器、带光线孔的多道单色器、多道信息检测器、单片机控制器及微机灯构成。其主要是设在一灯架上的铜锌钙三元素灯与设在另一灯架上的镁铁二元素灯的位置排列呈小于90°的夹角。
[0004]中国专利(03209467.1)叙述了一种原子吸收分光光度计,其中有灯架、置于灯架上的元素等、光路系统、原子化系统、分光系统和电处理系统,电路处理系统与分光系统连接,原子化系统包括有原子化器和火焰吸收池,分光系统包括有光栅和光电倍增管,电路处理系统包括有单片机和显示器,光路系统包括有两个凹面镜和一个平面镜,其中第一个凹面面镜与元素等对应设置,其中心线与元素灯中心线有一夹角,平面镜置于第一凹面镜的反射光路上,第二凹面镜置于平面镜的反射光路上,原子化系统置于平面镜反射第一凹面镜的光线聚焦点下方,分光系统置于第二凹面镜的反射光路上。
[0005]中国专利(CN200510079883)叙述了一种多元素(多于铜锌钙镁铁五种元素)同时测定的原子吸收装置,其有光源系统、光路系统、原子化器、分光系统、光束编组系统、光电转换器系统、计算机组成;其装置主要是由多路交替发出的含有待测元素特征波长的复合辐射光束;将上述光束以平行于原子化器或与平行方向呈小于90°的夹角α通过原子化器后,再以与光栅的法线方向呈小于30°的入射夹角β射入光栅,经光栅分光后的多路含有单一元素特征波长的光束,通过光束编组系统后重新编组组合,每组光束组合使用同一光路交替进入多路光检测器系统进行检测;并经数据处理与计算机系统计算出每种元素的浓度值。
[0006]以上所述的三种专利发明,都是能利用火焰原子吸收法进行测量人体血液中的微量元素,目的是解决用传统原子吸收光谱法需要采血量大,测量速度慢、操作复杂的问题,同时尽量使得生产结构简单。但是这三种方法所采用的解决途径主要依靠改变光路结构方式解决测量的问题。如通过多路单元素和多元素阴极灯(CN200510079883)或2个铜锌钙三元素灯、镁铁二元素灯的组合并使其呈一定角度的夹角的布置结构及其他的相应结构变化,以获得在对血液等多元素测量时多元素光谱相互干扰的问题,但这增加了仪器的调试复杂性,不方便生产;为了方便光路的调整,简化结构并方便调试,如专利03209467.1,只用一只五元素灯,通过采用二个凹面镜和一个平面反射镜的光路结构,尽管结构简化,并方便光路调整,但是单只多元素灯的结构又增大了多元素同时测量时多元素光谱相互干扰的问题。
[0007]现有的利用火焰原子吸收法进行测量人体血液中的微量元素的仪器装置,目的是解决用传统原子吸收光谱法需要采血量大,操作复杂的问题,同时尽量使得生产结构简单。但是这三种方法所采用的解决途径主要依靠改变光路结构方式解决测量的问题。如通过多路单元素和多元素阴极灯(CN200510079883)或2个铜锌钙三元素灯、镁铁二元素灯的组合并使其呈一定角度的夹角的布置结构及其它的相应结构变化,以获得在对血液等多元素测量时多元素光谱相互干扰的问题,但这增加了仪器的调试复杂性,不方便生产;为了方便光路的调整,简化结构并方便调试,如专利03209467.1,只用一只五元素灯,通过采用二个凹面镜和一个平面反射镜的光路结构,尽管结构简化,并方便光路调整,但是单只多元素灯的结构又增大了多元素同时测量时多元素光谱相互干扰的问题。
【实用新型内容】
[0008]为解决上述已有技术的不足,本实用新型的目的是提供一种利用火焰原子吸收法测量人体血液中的多种元素的原子吸收分析装置。
[0009]本实用新型的发明思路表现为:本实用新型通过利用短脉冲阴极灯点亮技术和特定波长过滤的光学镜片镀膜工艺解决了上述问题,只用一只复合空心双阴极灯进行血液五元素的检测,既保证了设备结构简化,又解决了由于血液五元素含量的极度不平衡造成的测量问题,同时避免了多元素检测过程中的光谱相互干扰。
[0010]本实用新型提供了一种原子吸收分析装置,包括短脉冲阴极灯点亮供电控制电路板,及由所述短脉冲阴极灯点亮供电控制电路板供电的复合空心双阴极灯,所述短脉冲阴极灯点亮供电控制电路板与复合空心双阴极灯组成光源,该光源通过依次设置的光学镜片组合、凹面反射镜、入射狭缝组合及分光系统形成光路;
[0011]所述复合空心双阴极灯为由所述短脉冲阴极灯点亮供电控制电路板通过短脉冲方式供电从而脉动式发出钙、铜、镁、铁、锌五种元素锐线光波的复合空心双阴极灯;
[0012]所述光学镜片组合为一凸透镜及安装座,该凸透镜表面进行光学镀膜工艺处理,所述光学镀膜为增透膜,该增透膜包括HfO2层、SiO2层、MgF2层,总厚度为120nm-140nm,优选为130nm,根据实际的测量结果,由于血液中的镁铁这二种元素含量远远大于铜锌的含量,且所选镁铁光谱为相邻光谱,故让镁铁这两种元素波长的光透过性低一些,所选钙、铜锌光谱的的透射波长的光透过性高一些,有控制的调整阴极灯发出的各元素锐线光透过该凸透镜的通过强度,保证在测量过程中多元素光之间的相互干扰降低并增强测量的灵敏度。
[0013]所述分光系统由依次设置的光栅,出射狭缝组合及接收和处理装置组成。
[0014]本发明技术方案的实现过程:
[0015]I、短脉冲阴极灯点亮供电控制电路板通过短脉冲方式给复合空心双阴极灯供电;
[0016]2、复合空心双阴极灯在接收到脉冲电流后进行脉动式发出五种元素(钙、铜、镁、铁、锌)的锐线光波。
[0017]3、光学镜片组合表面镀有特定波长的光学膜,这种光学膜是根据膜的选择透过性原理,抑制一定波长光线的透过率,同时增强另一种波长光线的透过率,从而用以抵消由于血液中的五种元素(钙、铜、镁、铁、锌)的含量不平衡造成在原子吸收测量时造成吸收率极大不平衡导致的多元素光谱相互干扰的问题。
[0018]4、凹面反射镜为光路的调整部件,通过其折射光线转过一个角度通过入射狭缝组合进入到光栅上进行分光,目的是使仪器设备紧凑。
[0019]5、
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