一種以丹麥技術大學的J.Ruzicka和EH.Hansen提出的流動注射的概念為原理所設計出來的分析儀器,稱為流動注射分析儀。通過連續(xù)流動的方法,利用蠕動泵進行不同管徑的泵管的壓縮,往一個密閉、連續(xù)的流動載流中按照比例注入反應試劑和待測樣品,顯色反應在化學反應單元中發(fā)生,其信號值在檢測器中測得,根據(jù)標準曲線法對待測樣品的濃度進行測定。

優(yōu)點
1、較高的精密度和較快的分析速度
因為反應沒有必要達到平衡以后才可以測定,所以具有非常高的分析頻率,通常速度為一個小時60至120個樣品。對廢水中硫離子進行測定時,分析頻率高達每小時720個樣品。在注射分析的過程中,能夠比較嚴格地控制各種條件,所以,使分析的精密度得以提高,相對標準偏差通常達到1%以內(nèi)。
2、較廣的適用性和較少的試劑試樣用量
流動注射分析每次只需要數(shù)十微升至數(shù)百微升的試樣、試劑,除了使試劑節(jié)省了,使費用得以降低,而且對于像血液、體液等稀少試樣的分析也有獨特的優(yōu)點被顯示出來。流動注射分析儀既能夠在多種分析化學反應中使用,又能夠使用多種檢測手段,還能夠使復雜的萃取分離、富集過程完成,所以其應用范圍被擴大了,能夠在床化學、藥物化學、農(nóng)業(yè)化學、食品分析、冶金分析和環(huán)境分析等領域中得到非常廣泛地應用。
3、簡單、緊湊的設備結構
流動注射技術因為出現(xiàn)了集成或微管道系統(tǒng)而朝著微型化有了非常大的跨步。制成的管道的材料大部分是聚乙烯、聚四氟乙烯等材料,耐腐蝕性能十分的良好。
4、簡便地操作,自動連續(xù)分析更為容易
流動注射技術將離子選擇電極分析法、比濁法、原子吸收分光光度法、熒光分析法以及吸光分析法等分析流程管道化,使得原來分析中大量而繁瑣的手工操作被去除了,并且從而間歇式流程向著連續(xù)自動分析過渡,使在操作中人為的差錯得以避免。
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