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ICP光谱仪继续延续了PerkinElmer在ICP技术方面的成和ling先地位,秉承一贯的设计,提供佳的分辨率和线性动态范围,拥有超凡性能的优化进样系统、增强等离子稳定性、简化方法建立和大大降低操作成本的新技术实现的;具有检测镉铬铅镍锌铁锰锗等73种金属和部分非金属元素等功能,能对各类样品中主量、微量及痕量元素定性、半定量和定量分析。
一、ICP光谱仪仪器特点:
1.进样系统具有、稳定的进样系统。通过不断地形成大小一致的液滴,eNeb选件可令Optima提供的稳定性和无可比拟的检出限,非常适用于环境和制剂实验室。
2.有的RF发生器采用免维护的等离子体感应板,替代传统的螺旋负载线圈。无需冷却,氩耗降低,操作成本大大降低。
3.通过提供连续等离子观测,该彩色内置相机简化方法建立过程,使远程诊断功能成为可能,以大程度增加正常运行时间。非常适用于有关食品/产品和地球化学的高输出合约实验室。
4.的等离子炬在紫外、可见全波长范围内都可实现水平、垂直双向观测,水平、垂直观测位置由软件控制自动优化。 在一次分析中可以采用水垂直两种观测方式,由软件控制全自动切换,并同时给出两种观测方式的测量结果。可实现等离子炬在线可调。
二、参数:
1、波长范围:165-900nm
2、分辨率:0.009nm
3、双光学系统:特的双光学系统,具有的分辨率
4、光栅:高色散分级光栅
5、焦距:0.3m
6、光栅密度:79/mm
7、闪耀角:63.4°
8、探测器:紫外敏感、双重电耦合器件CCD阵列检测器,单级集成Peltier冷却器直接冷却
9、尺寸:132x81x76cm(WxHxD)
10、重量: 132.5kg
11、电源:200-254VAC,20A ,50/60Hz(1%)
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标准物质是具有准确量值、并用于计量目的的特殊测量标准,其定义为:
标准物质是指具有一种或多种足够均匀和很好地确定了特性值,用以校准装置、评价测量方法或给材料赋值的一种材料或物质。 有证标准物质是指附有证书的标准物质,其一种或多种特性值用建立了溯源性的程序确定,使之可溯源到准确复现的用于表示该特性值的计量单位,每一种出证的特性值都附有给定置信水平的不确定度。 基准标准物质是指一种用基准方法确定量值、具有高计量品质的标准物质。
通常分为物理化学计量和分析化学计量两大类。物理化学计量着重研究物质的理化特性量,如热量、粘度、酸度、电导率、湿度、粒度和浊度等。分析化学计量着重研究物质的组成成分,包括物质量的定义复现,化学成分标准物质,分析方法和分析仪器等。
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实验室认可是指对校准和检测实验室有能力进行类型的校准和检测所作的一种正式承认。实验室认可的对象是校准实验室和检测实验室。
国家基准是指经国家决定承认的测量标准,在一个国家内作为对有关量的其他测量标准定值的依据。在我国,国家计量基准由国家计量行政部门组织建立和批准承认。每一个国家计量基准均有一个相应的国家计量检定系统表。
计量是实现单位统一、量值准确可靠的活动。计量既是测量又不同于测量,它是与测量结果置信度有关的、与不确定度联系在一起的规范化的测量。计量的特点可以概括为准确性、一致性、溯源性和法制性四个方面。
仪器计量仪器校准的优点与流程?仪器计量仪器校准利用光学成像原理进行观察、测量、记录和分析工作的计埴仪器,与其他机械、电子等仪 器相比较,其装配与调整(简称装调)工作具有如下特点:1.连接的牢固性机械零件和光学零件的连接庥具有足够的牢固性,同时又不致引起光学零件的变 形或产生内应力,以光学系统应有的成像质域。2.具有调节机构和调节的可能仪器的光学系统质W:、测tt机构精度以及仪器本身的工作精度,在现有条件下,只依靠 零件的制造精度是无法的,在装配过程中进行特殊的调节才能满足要求,
零件表面要求非常清洁,尤其是光学零件的表面。如果光学零件表面不清洁,则会影响 光学系统的透光性,减少通过仪器的光流,从而影响仪器的观察效果。若在成像面或成像面 附近有了污点,则会影响对H标的观察,甚至会造成错觉。
通过产业计量发展,建设计量大数据应用和管理,加强对产业数据的统计、分析,提升计量管理的时效性和有效性。大力发展产业中高技术、高附加值的计量服务,实现科研、技术增值,创新计量服务模式,将计量由劳动密集型服务业向技术密集型服务业转变,全面提升计量服务区域经济和社会转型的水平。
校准是在规定条件下,为确定测量设备所指示的量值与对应的由标准所复现的量值之间关系的一组操作。校准结果既可陚予被测量以示值,乂可确定示值的修正值。同时,校准也可确定其他计量特性,如影响量的作用等。因此,在计量确认 过程中对测量设备进行校准,其目的就是为了确定测量设备的计量特性。
仪器校准的要求.①测量设备的校准是实现计量确认的关键环节。校准应按规定的确认间隔和校准规范进行。②用于校准的计量标准其量值溯源至国家计量基准或社会公用计量标准。③校准结果应形成文件,例如仪器校准证书或仪器校准报告(当校准是由外部完成 时)。校准结果是下一步实施计量验证的重要输人。因此,校准结果的信息应该完整、准确,以便于计量验证工作的顺利进行。
仪器装调的程序可以大致分为调整和试验两个方面。仪器计量调整就是将该系统所属的合格零部件安装到设计要求的位置上。它可以利用仪器设计 中预先设定的调整装置来实现,也可以采用零件的修配,或是更换零件,或是改变物理参数 等来满足技术要求。调整过程中的这种作用含有检验、校正和调节等意义。
调整这一术语也可以理解为在仪器使用过程中进行校正和调节等含义。试验指仪器直接在某一使用条件下,或在模拟这一使用条件的装置中,对仪器性能的 考验。
通过仪器计量来确保仪器稳定性,稳定性是指“测量仪器保持其计量特性随时间恒定的能力”(7.14条)。通常稳定性是指测量仪器的计量特性随时间不变化的能力。若稳定性不是对时间而言,而是对其他量而言,则应该明确说明。稳定性可以进行定量的表征,主要是确定计量特性随时间变化的关系。通常可以用以下两种方式:用计量特性变化某个规定的量所需经过的时间,或用计量特性经过规定的时间所发生的变化量来进行定量表示。例如:对于标准电池,对其长期稳定性(电动势的年变化幅度)和短期稳定性(3~5天内电动势变化幅度)均有明确的要求;如量块尺寸的稳定性,仪器计量以其规定的长度每年允许的大变化量(微米/年)来进行考核,上述稳定性指标均是划分准确度等级的重要依据。
仪器计量对于测量仪器,尤其是基准、测量标准或某些实物量具,稳定性是重要的计量性能之一,示值的稳定是量值准确的基础。测量仪器产生不稳定的因素很多,主要原因是元器件的老化、零部件的磨损、以及使用、贮存、维护工作不仔细等所致。测量仪器进行的周期检定或校准,就是对其稳定性的一种考核。稳定性也是科学合理地确定检定周期的重要依据之一。
仪器校验与仪器检测有什么区别?仪器检测:在ISO/IEC指南2:1996对“仪器检测”的定义是“按照规定程序,由确定给定 产品的一种或多种特性进行处理或提供服务所组成的技术操作”。仪器检验:在ISO/IEC指南2:1996对“仪器检验”的定义是“通过观察和判断,必要时结合测量、试验所进行的符合性评价”。
仪器检验和仪器检测的不同主要体现在符合性方面。仪器校验检验通过将结果规定要求进行 比较对被检设备做出符合性判定。检测依据为双方认同的技术文件,仅提供检测 数据或对实际情况的描述,在没有明示要求时+必做出符合性判定。由上述定义可以看出,仪器校验/仪器检测与仪器检定/仪器校准的共同之处,都是在规定的条件下,按照相应标准、规范、规程要求的程序,进行一系列测试、试验、检查和处理的操作,并得出测量结果。而它们的不同之处主要表现在:仪器检验和仪器检定都要求将结果与规定要求进行比较,并得出合格或符合与否的结论,而仪器检测和仪器校准不要求判定合格或符合与否的结论。其次仪器检验和仪器检定往往带有法规色彩,从服务范闱、采用相应的标准、规范、规程、出具的报告/证书等,都是有一定限制的,而这一限制又同相应的法规相联系,因此,其报告/证书与结论具有法律效力。而仪器检测和仪器校准是一种市场的行为,并为客户与实验室之间的合作赋予更大的空间,这种服务的形式与内 容,一般是根据需要来确定的。
仪器计量、仪器校正、仪器校准的服务,我们总结了一些工作经验,比如仪器测量不确定度正确的评定过程及流程,下面提供给大家参考,希望这些技术性资料能帮助仪器校准企业规范行业的一些流程,减少不必要的人力、财力的浪费。1、仪器计量不确定度的分类测量不确定度分为标准不确定度和扩展不确定度,标准不确定度又分为A类和B类标准不确定度。标准不确定度定义为“以标准偏差表示的测量不确定度”。不确定度可以由多个分量组成。其中可用测量结果的统计分布估算,并用实验标准偏差表征的评定方法,称为标准不确定度A类评定。B类评定是指可基于经验或其他信息的假定概率分布估算,可用标准偏差表征的评定。