Disponibilidad: | |
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Cantidad: | |
El espectrofotómetro de absorción atómica se usa ampliamente en el análisis de elementos principales y traza en metalurgia, geología, minería, petróleo, industria ligera, agricultura, medicina, salud, alimentos y monitoreo ambiental.
Equipado con un sistema completo de software y hardware, es altamente inteligente, fácil de usar y simple de operar, y cumple con los requisitos de gestión de autoridad, seguimiento de auditorías y otros requisitos.
Los métodos de trabajo se pueden almacenar, eliminando la necesidad de establecer repetidamente las condiciones de prueba, simplificando el proceso de detección, evitando la duplicación del trabajo y ahorrando enormemente el tiempo y el costo de los usuarios.
Soporte de lámpara giratoria de posición de ocho/cuatro lámparas totalmente automática, conmutación automática, configuración gratuita de lámpara de trabajo/lámpara de precalentamiento, llamada automática de parámetros de análisis óptimos y condiciones de análisis.
Sistema óptico de reflexión total, achomática de banda completa, escaneo de longitud de onda automática, búsqueda de pico automático.
Tiene tanto la lámpara de deuterio como la sustracción de fondo de autoiming para satisfacer las necesidades de detección de muestras de matriz complejas.
La tecnología de horno de grafito de calefacción longitudinal logra una temperatura uniforme del tubo de grafito.
El sistema de atomización del horno de grafito tiene funciones de alarma para el flujo de agua de enfriamiento insuficiente, la presión de gas argón insuficiente, la temperatura excesiva del horno de grafito, la temperatura anormal de la fuente de alimentación, el mal contacto en la instalación de tubos de grafito y corta automáticamente el programa de elevación de temperatura para garantizar La seguridad del proceso de operación y uso.
Se puede usar con una muestra automática para un análisis seguro y eficiente. La instalación colgante es simple y fácil de depurar, maximizando la eficiencia laboral del usuario.
Modelo | SP-AA3624G | SP-AA3628G | |
---|---|---|---|
Sistema óptico | Sistema óptico | Un solo haz | |
Monocromador | Tipo de Czerny-Turner, distancias focales a 350 mm | ||
Rejilla | Rola de 1800 líneas/mm, longitud de onda de centelleo 250 nm | ||
Ancho de banda espectral (NM) | 0.1, 0.2, 0.4, 0.7, 1.4, 2 nm | ||
Selección de hendidura automatizada | |||
Rango de longitud de onda (NM) | 185-900 nm | ||
Precisión de longitud de onda (NM) | 0.3 nm | 0.2 nm | |
Repetibilidad de la longitud de onda (NM) | ≤0.1nm | ||
Desviación de ancho de banda espectral | ± 0.02 nm | ||
Lámpara | 4 | 8 | |
Tipo de lámpara de elemento | Lámpara de CD (accesorio estándar) | ||
Otra lámpara de elementos es accesorio opcional | |||
Rendimiento fotométrico | Modo de lectura | Transmitancia, absorbancia, concentración | |
Gama fotométrica | 0-125%, -0.1-3.00A | ||
Drift de línea de base estática (Cu) | ± 0.004a/30 minutos | ± 0.003A/30 minutos | |
Drift de línea de base dinámica (CU) | ± 0.006A/15 minutos | ± 0.005A/15 minutos | |
Corrección de antecedentes | Lámpara de deuterio ≥ 40x (1abs) | Lámpara de deuterio ≥ 40x (1abs), auto-procedimiento ≥ 80x (1abs) (opcional) | |
Horno de grafito | Cantidad característica | CD≤1.0pg, Cu≤22pg | CD≤0.8pg, Cu≤20pg |
Límite de detección | CD≤1.5pg, Cu≤20pg | CD≤1.0pg, Cu≤10pg | |
Repetibilidad (CD) | RSD≤4% | RSD≤3% | |
Gama de calefacción de horno de grafito | Temperatura ambiente-3000 ℃ | ||
Rango de calefacción de alta potencia | 1500-3000 ℃ | ||
Pendiente y tiempo de mantenimiento | 1S-255S | ||
Tasa de calefacción | Tasa de calentamiento máxima 2000 ° C/s | ||
Modo de calentamiento de atomización | Calefacción controlada con luz, calefacción controlada por el tiempo, calefacción general | ||
Flujo de gas protector fuera de la tubería | 1 l/min | ||
Flujo de gas protector dentro de la tubería | Ajustable de 4 velocidades (0, 50, 200, 2000 ml/min flujo) | ||
Proceso de datos | Protección contra la seguridad | Flujo de agua de enfriamiento, presión de gas protectora, temperatura corporal del horno, temperatura de suministro de alimentación, alarma de instalación del horno de grafito | |
Método de medición | Método de horno de grafito | ||
Método de cálculo de concentración | Método de curva estándar (6 métodos de ajuste lineal/no lineal), método de adición estándar, método de interpolación | ||
Repetir tiempos de medición | 1-30 veces. Calcule y proporcione el valor promedio de absorbancia/concentración. desviación estándar y desviación estándar relativa | ||
Otro | Impresión de informes | Impresión de parámetros, impresión de resultados de datos | |
Computadora | Conectar externas | ||
Temperatura ambiente | 10 ℃ -30 ℃ | ||
Humedad ambiental | 40%-85% | ||
Fuente de alimentación | 220V, 50/60Hz | ||
Tamaño externo (WXDXH) (mm) | 830x650x560 | ||
Tamaño de envío (WXDXH) (mm) | 1000x780x810 | ||
NW/GW (KG) | 110/130 | ||
Accesorio estándar | Software, lámpara de cátodo CD hueco, pipeta | ||
Accesorio opcional | Sistema de agua de enfriamiento de la computadora, impresora, auto -muestreador, recirculación de agua de enfriamiento |
AAS es una técnica analítica utilizada para determinar la cantidad de ciertos elementos en una muestra. Utiliza el principio de que los átomos (e iones) pueden absorber la luz en una longitud de onda única específica. Cuando se proporciona esta longitud de onda específica de la luz, los átomos absorben la energía (luz). Los electrones en el átomo se mueven desde el estado fundamental al estado excitado. Se mide la cantidad de luz absorbida y se puede calcular la concentración del elemento en la muestra.
La espectrometría de absorción atómica se estudia utilizando un espectrómetro de absorción atómica (espectrómetro AAS o AA). Así es como funciona:
La muestra se introduce en un nebulizador.
El nebulizador vaporiza la muestra y la convierte en un gas de átomos libres.
Una fuente de luz emite luz a longitudes de onda características del elemento bajo prueba.
Un monocromador selecciona una longitud de onda específica de la luz para excitar los átomos en la muestra.
La luz pasa a través de la muestra de gas.
Los átomos en la muestra absorben la longitud de onda característica de la luz.
El detector mide la cantidad de luz absorbida.
A partir de la cantidad de luz absorbida, se puede calcular la concentración del elemento en la muestra.
El espectrofotómetro de absorción atómica se usa ampliamente en el análisis de elementos principales y traza en metalurgia, geología, minería, petróleo, industria ligera, agricultura, medicina, salud, alimentos y monitoreo ambiental.
Equipado con un sistema completo de software y hardware, es altamente inteligente, fácil de usar y simple de operar, y cumple con los requisitos de gestión de autoridad, seguimiento de auditorías y otros requisitos.
Los métodos de trabajo se pueden almacenar, eliminando la necesidad de establecer repetidamente las condiciones de prueba, simplificando el proceso de detección, evitando la duplicación del trabajo y ahorrando enormemente el tiempo y el costo de los usuarios.
Soporte de lámpara giratoria de posición de ocho/cuatro lámparas totalmente automática, conmutación automática, configuración gratuita de lámpara de trabajo/lámpara de precalentamiento, llamada automática de parámetros de análisis óptimos y condiciones de análisis.
Sistema óptico de reflexión total, achomática de banda completa, escaneo de longitud de onda automática, búsqueda de pico automático.
Tiene tanto la lámpara de deuterio como la sustracción de fondo de autoiming para satisfacer las necesidades de detección de muestras de matriz complejas.
La tecnología de horno de grafito de calefacción longitudinal logra una temperatura uniforme del tubo de grafito.
El sistema de atomización del horno de grafito tiene funciones de alarma para el flujo de agua de enfriamiento insuficiente, la presión de gas argón insuficiente, la temperatura excesiva del horno de grafito, la temperatura anormal de la fuente de alimentación, el mal contacto en la instalación de tubos de grafito y corta automáticamente el programa de elevación de temperatura para garantizar La seguridad del proceso de operación y uso.
Se puede usar con una muestra automática para un análisis seguro y eficiente. La instalación colgante es simple y fácil de depurar, maximizando la eficiencia laboral del usuario.
Modelo | SP-AA3624G | SP-AA3628G | |
---|---|---|---|
Sistema óptico | Sistema óptico | Un solo haz | |
Monocromador | Tipo de Czerny-Turner, distancias focales a 350 mm | ||
Rejilla | Rola de 1800 líneas/mm, longitud de onda de centelleo 250 nm | ||
Ancho de banda espectral (NM) | 0.1, 0.2, 0.4, 0.7, 1.4, 2 nm | ||
Selección de hendidura automatizada | |||
Rango de longitud de onda (NM) | 185-900 nm | ||
Precisión de longitud de onda (NM) | 0.3 nm | 0.2 nm | |
Repetibilidad de la longitud de onda (NM) | ≤0.1nm | ||
Desviación de ancho de banda espectral | ± 0.02 nm | ||
Lámpara | 4 | 8 | |
Tipo de lámpara de elemento | Lámpara de CD (accesorio estándar) | ||
Otra lámpara de elementos es accesorio opcional | |||
Rendimiento fotométrico | Modo de lectura | Transmitancia, absorbancia, concentración | |
Gama fotométrica | 0-125%, -0.1-3.00A | ||
Drift de línea de base estática (Cu) | ± 0.004a/30 minutos | ± 0.003A/30 minutos | |
Drift de línea de base dinámica (CU) | ± 0.006A/15 minutos | ± 0.005A/15 minutos | |
Corrección de antecedentes | Lámpara de deuterio ≥ 40x (1abs) | Lámpara de deuterio ≥ 40x (1abs), auto-procedimiento ≥ 80x (1abs) (opcional) | |
Horno de grafito | Cantidad característica | CD≤1.0pg, Cu≤22pg | CD≤0.8pg, Cu≤20pg |
Límite de detección | CD≤1.5pg, Cu≤20pg | CD≤1.0pg, Cu≤10pg | |
Repetibilidad (CD) | RSD≤4% | RSD≤3% | |
Gama de calefacción de horno de grafito | Temperatura ambiente-3000 ℃ | ||
Rango de calefacción de alta potencia | 1500-3000 ℃ | ||
Pendiente y tiempo de mantenimiento | 1S-255S | ||
Tasa de calefacción | Tasa de calentamiento máxima 2000 ° C/s | ||
Modo de calentamiento de atomización | Calefacción controlada con luz, calefacción controlada por el tiempo, calefacción general | ||
Flujo de gas protector fuera de la tubería | 1 l/min | ||
Flujo de gas protector dentro de la tubería | Ajustable de 4 velocidades (0, 50, 200, 2000 ml/min flujo) | ||
Proceso de datos | Protección contra la seguridad | Flujo de agua de enfriamiento, presión de gas protectora, temperatura corporal del horno, temperatura de suministro de alimentación, alarma de instalación del horno de grafito | |
Método de medición | Método de horno de grafito | ||
Método de cálculo de concentración | Método de curva estándar (6 métodos de ajuste lineal/no lineal), método de adición estándar, método de interpolación | ||
Repetir tiempos de medición | 1-30 veces. Calcule y proporcione el valor promedio de absorbancia/concentración. desviación estándar y desviación estándar relativa | ||
Otro | Impresión de informes | Impresión de parámetros, impresión de resultados de datos | |
Computadora | Conectar externas | ||
Temperatura ambiente | 10 ℃ -30 ℃ | ||
Humedad ambiental | 40%-85% | ||
Fuente de alimentación | 220V, 50/60Hz | ||
Tamaño externo (WXDXH) (mm) | 830x650x560 | ||
Tamaño de envío (WXDXH) (mm) | 1000x780x810 | ||
NW/GW (KG) | 110/130 | ||
Accesorio estándar | Software, lámpara de cátodo CD hueco, pipeta | ||
Accesorio opcional | Sistema de agua de enfriamiento de la computadora, impresora, auto -muestreador, recirculación de agua de enfriamiento |
AAS es una técnica analítica utilizada para determinar la cantidad de ciertos elementos en una muestra. Utiliza el principio de que los átomos (e iones) pueden absorber la luz en una longitud de onda única específica. Cuando se proporciona esta longitud de onda específica de la luz, los átomos absorben la energía (luz). Los electrones en el átomo se mueven desde el estado fundamental al estado excitado. Se mide la cantidad de luz absorbida y se puede calcular la concentración del elemento en la muestra.
La espectrometría de absorción atómica se estudia utilizando un espectrómetro de absorción atómica (espectrómetro AAS o AA). Así es como funciona:
La muestra se introduce en un nebulizador.
El nebulizador vaporiza la muestra y la convierte en un gas de átomos libres.
Una fuente de luz emite luz a longitudes de onda características del elemento bajo prueba.
Un monocromador selecciona una longitud de onda específica de la luz para excitar los átomos en la muestra.
La luz pasa a través de la muestra de gas.
Los átomos en la muestra absorben la longitud de onda característica de la luz.
El detector mide la cantidad de luz absorbida.
A partir de la cantidad de luz absorbida, se puede calcular la concentración del elemento en la muestra.