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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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重金属含量检测用原子吸收分光光度计,产品简介:
原子吸收分光光度计突破了国产产品在氘灯扣背景技术上的瓶颈,为元素定量分析提供可靠。采用数据库信息系统工作站软件,提供快捷准确的检测信息和检测方法,降低了分析人员的工作难度。


重金属含量检测用原子吸收分光光度计,产品参数:
石墨炉原子化系统
特征量(Cd) 0.5×10-12g 
检出限(Cd) 1.0×10-12g
精密度 RSD≤1.5% 
加热温度范围 室温~3000℃
加热控温方式 干燥灰化阶段功率控制方式、原子化阶段采用光控大功率方式
控温精度 精度≤1%
升温速率 2000℃/秒
加热条件设定 多11个程序,斜坡升温,阶段升温,大功率升温
安全保护 具有氩气欠压指示,冷却水流量不足,过热,过流报警及自动保护功能
背景校正
氘灯背景校正 1A时≥50倍
数据处理
测量方式 空气-乙炔火焰法,氢化物发生器原子吸收法,石墨炉法
浓度计算方式 标准曲线法(1~3次曲线),标准加入法
重复测量次数 1~20次,重复测量计算平均值,自动给出标准偏差和相对标准偏差
结果打印 参数打印,数据结果打印,结果可导出为Excel文件,图形打印,汇总报告。


浅析饲料原子吸收光谱仪的操作注意事项
原子吸收光谱仪的主要用途:

原子吸收光谱仪可测定多种元素,火焰原子吸收光谱法可测到10-9g/mL数量级,石墨炉原子吸收法可测到10-13g/mL数量级。其氢化物发生器可对8种挥发性元素汞、砷、铅、硒、锡、碲、锑、锗等进行微痕量测定。


原子吸收光谱仪在日常使用中的需注意如下事项:
一、开机前:
1、检查各插头是否接触良好;
2、空心阴极灯使用前需要进行一定时间的预热; 
3、工作中防止毛细管折弯,小心不要损伤毛细管口或内壁;
4、日常分析完毕,在不灭火的情况下喷雾蒸馏水,对喷雾器、雾化室和燃烧器进行清洗;


二、单色器:

1、单色器严禁用手触摸和擅自调节;
2、用少量气体吹去其表面灰尘,不准用擦镜纸擦拭;
3、点火时,先开助燃气,后开燃气;
4、关闭时,先关燃气,后关助燃气;


三、石墨炉使用注意事项:
1、样品注入的位置要保持一致,减少误差;
2、工作时,冷却水的压力与惰性气流的流速应稳定;
3、使用石墨炉时,石墨炉电源要与主机电源不同相;
4、不能盲目进样,浓度太高会造成石墨管被污染,可能多次高温清烧也烧不干净,造成石墨管报废;

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作为一种快速、简便和的分析工具与手段,ICP-OES(电感耦合等离子体发射光谱仪)被广泛地应用在各种元素分析的领域。然而,目前商品化的ICP-OES,由于其内在结构和性能的局限,无法满足愈来愈复杂的元素分析需求。以其匠心的创新性设计,可的满足研发、工业、环保、石化、地质、生化等领域的用户需要,尤其适合复杂基体样品的分析。
仅从仪器的外观即可看出:不同于传统的ICP光谱仪。仪器左侧的部分是特的光学系统,它采用了专利的创新技术,具有的分辨率、准确度和稳定性。
可以方便的安装在任何实验室中,仪器的表面经过特殊的防腐处理,而且在整个进样室内部也覆盖有耐强腐蚀液体的保护膜。所有的部件和水电气接头都分别立放置,无须使用者拆装仪器,维护和保养更加方便。提供两种观测模式:轴向(水平)观测和径向(垂直)观测,新的帕邢-龙格光学系统在130nm到340nm波长范围内均可保持恒定的分辨率。
用途
可广泛适用于科研、冶金、机械、石化、环保、食品、地质、生化等愈来愈复杂的元素分析需求,以其匠心的创新性设计,尤其适合复杂基体样品的分析。
特点
的性能,完全满足复杂样品的分析
两种观测模式:轴向(水平)和径向(垂直)
样品进样系统全自动定位
秒维护的高频固态发生器可产生稳定的等离子体
特的光学系统可实现佳的分辨率
宽广的光谱范围130nm到770nm能提供合适的谱线选择
远紫外线区光学系统无需维护,降低运行成本

仪器校准基本要求环境条件 校准如在检定(校准)室进行,则环境条件应满足实验室要求的温度、湿度等规定。校准如在现场进行,则环境条件以能满足仪表现场使用的条件为准。 仪器 作为校准用的标准仪器其误差限应是被校表误差限的1/3~1/10。 人员 校准虽不同于检定,但进行校准的人员也应经有效的考核,并取得相应的合格证书,只有持证人员方可出具校准证书和校准报告,仪器校准也只有这种证书和报告才认为是有效的。
仪器校准之相关计量标准的工作原理:内径表是由指示表和带有杠杆传动或线性传动机构的表架组成,将测量元件的直线位移变为指针的角位移或数值量值的计量器具。主要用于比较法测量工件的内径尺寸。指示表测量方法:先将检定器和百分表分别对好零位,百分表示值误差是在正行程的方向上每隔10个分度进行校准的。检定器移动规定分度后,仪器校准在百分表上读取各点相应的误差值,直到工作行程的终点。指示表的工作行程示值误差由正行程内各受检点误差中的大值与小值之差来确定。

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。

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