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            北京海光儀器有限公司
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            其實,你并不了解ICP-MS電感耦合等離子體質譜2021/05/13
            ICP-MS電感耦合等離子體質譜技術以*的接口將電感耦合等離子體的高溫電離特性與四級桿質譜儀的快速篩選掃描特性相結合,可實現(xiàn)對元素周期表中除C、H、O以外幾乎所有元素的檢測定量分析。與傳統(tǒng)的微量元素檢測方法如原子吸收法、原子熒光法相比,該技術具有更高的靈敏度、更廣的線性范圍(可高達9個數(shù)量級)和更好的穩(wěn)定性,且操作簡單,能在短時間內準確完成多種元素的同步定量,也能克服由于復雜基質成分所導致的干擾,已成為目前多元素微量分析及同位素分析中綜合分析性能很好的技術之一。ICP-MS電感耦合等離子體質譜的
            選購原子吸收分光光度計你需要明白什么前提2021/05/12
            原子吸收分光光度法亦稱原子吸收光譜法,在我國已得到廣泛應用,其中不少元素已列為各個行業(yè)的標準分析法。很多單位正在準備建立原子分光光度法實驗室時,就會自然而然產(chǎn)生如何選購原子吸收分光光度計的問題,本文整理了一些關于怎么選購原子吸收分光光度計的內容:首先有明白您需要檢測的元素種類是什么,原子吸收主要用來檢測的元素種類是微量/痕量金屬元素及很少種類的非金屬元素,搞明白了需要檢測的元素種類是什么之后就可以根據(jù)以下的原則來選擇型號了。其次要搞明白您需要檢測的元素大約含量是多少,原子吸收主要用來檢測的元素種
            哪些常見故障會在原子熒光儀身上找到2021/05/08
            原子熒光分析中常見的干擾和影響有很多,例如,樣品濃度、色散光、環(huán)境和試劑等。這些都是我們在使用原子熒光中需要注意的。原子熒光儀使用中常見的故障可能緣于儀器硬件方面、系統(tǒng)軟件方而,也可能來自于分析操作本身。一些硬件故障建議由廠家專業(yè)維修人員予以解決。對于一些常見故障可參照下列方法診斷及排除。(1)通信失敗開機后無法正常進入操作軟件,軟件提示通信失敗。可能原因:①主機電源未打開;②熒光儀與計算機之間的通信電纜接觸不良,或通信電纜故障;③未按正確順序開機;④工作站與計算機硬件或操作系統(tǒng)不匹配;⑤熒光儀
            淺談原子熒光光譜儀使用過程中的注意事項2021/05/06
            原子熒光光譜儀是利用原子熒光譜線的波長和強度進行物質的定性與定量分析的方法。原子蒸氣吸收特征波長的輻射之后,原子激發(fā)到高能級,激發(fā)態(tài)原子接著以輻射方式去活化,由高能級躍遷到較低能級的過程中所發(fā)射的光稱為原子熒光。當激發(fā)光源停止照射之后,發(fā)射熒光的過程隨即停止。原子熒光可分為3類:即共振熒光、非共振熒光和敏化熒光,其中以共振原子熒光強,在分析中應用廣。共振熒光是所發(fā)射的熒光和吸收的輻射波長相同。只有當基態(tài)是單一態(tài),不存在中間能級,才能產(chǎn)生共振熒光。非共振熒光是激發(fā)態(tài)原子發(fā)射的熒光波長和吸收的輻射波
            原子熒光光譜儀使用注意事項2021/04/27
            原子熒光光譜儀分為色散型和非色散型兩類。兩類儀器的結構基本相似,差別在于非色散儀器不用單色器。色散型儀器由輻射光源、單色器、原子化器、檢測器、顯示和記錄裝置組成,非色散儀器沒有單色器。熒光儀與原子吸收儀相似,但光源與檢測部件不在一條直線上,而是90°直角,而避免激發(fā)光源發(fā)射的輻射對原子熒光檢測信號的影響。原子熒光光譜儀使用時的注意事項:(1)火焰原子化器的維護火焰原子化器的維護與原子吸收分光光度計相同,要保證霧室的廢液暢通無阻,才能點火。點火的順序是先開啟助燃氣后開啟燃氣,熄滅的順序是先關閉燃氣
            這樣的電感耦合等離子體質譜儀,您值得擁有2021/04/22
            電感耦合等離子體質譜技術具有靈敏度高、線性范圍寬、穩(wěn)定性好、操作簡單等優(yōu)勢,在多元素定量分析、同位素分析、形態(tài)分析等領域發(fā)揮著重要作用。通過該技術可以準確、同步測定人體不同類型樣本中的微量元素及有毒元素,這對于臨床相關疾病的診斷治療具有重要意義,其與激光燒蝕、色譜等進樣和分離技術的聯(lián)用使其應用范圍更為廣泛。在過去的幾十年中,質譜技術憑借著高靈敏度、高特異性、高準確度、寬線性范圍等優(yōu)勢發(fā)展迅猛,該離子體質譜技術以*的接口將電感耦合等離子體的高溫電離特性與四級桿質譜儀的快速篩選掃描特性相結合,可實現(xiàn)
            原子熒光光度計的常見故障以及解決辦法2021/04/22
            原子熒光光度計是利用還原劑將樣品溶液中的待分析元素還原為揮發(fā)性共價氣態(tài)氫化物(或原子蒸汽),然后借助載氣將其導入原子化器,在氬-氫火焰中原子化而形成基態(tài)原子。原子熒光光度計中常見的故障及排除方法01、點火問題在分析工作中,經(jīng)常會碰到部分儀器點火線圈不亮,無法正常點火。首先要檢查點火爐絲是否正常,如爐絲斷則需要更換爐絲,如爐絲亮但點不燃火焰,就需要檢查燃氣或控制閥,檢查爐絲與爐芯的位置是否合適,排除這些故障后儀器可正常點火。02、無信號強度在儀器檢定過程中,經(jīng)常遇到儀器測量標準溶液后無響應熒光強度
            想了解全自動連續(xù)流動分析儀的趕緊往這里看了2021/04/15
            全自動連續(xù)流動分析儀*替代了傳統(tǒng)的實驗室手動操作,實現(xiàn)了批量樣品的全自動分析,方便易用,快速準確,提高了實驗室人員的工作效率,降低了工作強度。獨立一體機通道式設計,每個測試通道都包含獨立的蠕動泵,化學反應模塊,CCD檢測器及與化學反應配套的控制電路等,可選擇性配備自動進樣器。所有功能及分析過程均由工作軟件控制。本產(chǎn)品的核心設計理念是降低檢測極限、提高儀器的自動化程度、創(chuàng)建無人操作而獲得準確可靠數(shù)據(jù)的新紀元。由于占地面積小,結構緊湊,特別適合于海洋調查船和監(jiān)測車,監(jiān)測船。全自動連續(xù)流動分析儀具有很
            全自動連續(xù)流動分析儀的性能特點,一看便知2021/04/08
            全自動連續(xù)流動分析儀的性能特點,一看便知全自動連續(xù)流動分析儀是一種現(xiàn)代濕化學分析儀,用于工業(yè)實驗室復雜化學反應的自動分析??梢苑治龃蟛糠诸愋偷囊后w樣品,比如水、土壤提取液、飲料或化合物。它是采用空氣片段連續(xù)流動分析(CFA)技術進行的自動樣品分析。在一個連續(xù)流動的系統(tǒng)中樣品和試劑混合。每個樣品被均勻的氣泡分割。本產(chǎn)品為四通道的*一體化的集成系統(tǒng),只有計算機、試劑瓶和自動進樣器外置。一個控制臺可同時運行四種方法,同時還有五通道設計;兩個控制臺可組合成八通道系統(tǒng),模塊的設計易于擴展和改裝。它利用技術
            快速溶解萃取儀的基本操作,新手不得不看2021/04/01
            快速溶解萃取儀的基本操作,新手不得不看快速溶解萃取儀所運用的技術是近年來發(fā)展起來的一種在高溫(室溫~200℃)、高壓(大氣壓~20MPa)條件下快速提取固體或半固體樣品的樣品前處理方法,與常用的索氏提取、超聲提取、微波萃取技術等方法相比,可大大縮短萃取時間,提高萃取效率,減少萃取溶劑用量,顯著降低了單個樣品的提取費用,具有節(jié)省溶劑、快速、健康環(huán)保、自動化程度高等優(yōu)點??焖偃芙廨腿x的使用方法是什么呢?1、準備樣品樣品的萃取效率會因樣品的含水量過多而下降,樣品在萃取前需采取自然風干或添加硅藻土等干
            快速溶解萃取儀的工作原理,讓你一次性看懂2021/03/29
            快速溶解萃取儀的工作原理,讓你一次性看懂快速溶解萃取儀是一種用于化學領域的分析儀器,它是從固體或半固體樣品中萃取有機組分,用于樣品中農藥殘留、多環(huán)芳烴等的提取。溶劑萃取法也稱液萃取法,簡稱萃取法。萃取法由有機相和水相相互混合,水相中要分離出的物質進入有機相后,再靠兩相質量密度不同將兩相分開。有機相一般由三種物質組成,即萃取劑、稀釋劑、溶劑。有時還要在萃取劑中加入一些調節(jié)劑,以使萃取劑的性能更好。從青化物溶液中萃取有色金屬氰絡物一般用高分子有機胺類,如氯化三烷基甲安(N263)、稀釋劑為高碳醇、溶
            雙通道原子熒光光度計原來是這樣的一款產(chǎn)品2021/03/22
            雙通道原子熒光光度計原來是這樣的一款產(chǎn)品雙通道原子熒光光度計*在注射泵系統(tǒng)中加入大蠕動泵(十滾軸,六道,各通道可單獨控制)設計,兼有注射和斷續(xù)流動的優(yōu)點,從而避免了注射泵腐蝕和漏液現(xiàn)象,大大延長了注射泵的使用壽命。樣品記憶效應小,交叉感染小,分析速度快,進樣準確。更加適用于微量進樣和單點自動配置標準系列。電路上改變數(shù)據(jù)采集方式,提高了采樣精度,使數(shù)據(jù)曲線更加平滑,提高了儀器的穩(wěn)定性;增加了主板安全保護措施;進一步改進燈板的供電電路,使儀器能夠在電網(wǎng)不穩(wěn)定的供電下得到穩(wěn)定可靠的數(shù)據(jù)。雙通道原子熒光
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