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宁波市所在地
986型原子吸收分光光度计,该型仪器采用全中文的Windows操作软件,仪器的所有控制均有计算机完成,大大降低了分析人员的操作难度,避免了人为地操作误差,保证了高分析精度。在1997年的BCEIA会上获得了金奖。
高度自动化
一体化的火焰原子化器与石墨炉原子化器的结构设计,实现了火焰与石墨炉原子化器的自动切换;
采用八灯自动切换转塔,预先优化设置空心阴极灯的工作条件;
自动设置燃气流量,选择元素分析*助燃比;
自动设定*火焰高度及前后的位置,选择量佳分析条件;
使用氘灯扣背景方式时自动切入半透半反镜装置;
自动控制波长扫描,自动寻峰;
自动更换光谱带宽,0.1nm、02nm、0.4nm、1.0nm、2.0nm五档可供选择;
自动调整负高压、灯电流、两路光平衡;
自动流量设定.自动点火.自动熄火保护。
*的石墨炉设计
石墨炉体的设计与众不同。采用*的横向加热石墨炉技术,实现了石墨管的温度均匀*,减少了化学干扰和记忆效应,同时降低了原子化温度。不但提高了原子化效率,而且延长了石墨管的使用寿命,提高了分析准确度。
石墨炉电源采用计算机控制下的功率控温,原子化阶段可选择普通升温和光控zui大功率升温。同时可对内气流量进行4种选择组合。
采用热解涂层LVOV平台石墨管。
完善的安全措施
可选配火焰自动进样器和自动控温循环冷却水装置
火焰自动进样器可以完成标样、样品常规分析条件下的自动进样;
自动控温循环冷却水装置配合石墨炉型原子吸收分光光度计使用,可将仪器冷却后的水重复使用,节约用水,降低测量成本。
分光系统 | ||
波长范围 | 190nm-900nm | |
单色器 | 消象差C-T型单色器装置 | |
光谱带宽 | 0.1、0.2、0.4、1.0、2.0nm:五档自动切换 | |
波长准确度 | ±0.25nm | |
波长重复精度 | 0.15nm | |
分辨率 | 优于0.3nm | |
基线漂移 | 0.005A/30min | |
性能规格 | ||
特征浓度(Cu) | 0.03µg/ml/1% | |
检出限(Cu) | 0.006µg/ml | |
燃烧器 | 金属钛燃烧器 | |
精密度 | RSD≤1% | |
喷雾器 | 高效玻璃雾化器 | |
雾化室 | 耐腐蚀材料雾化室 | |
位置调节 | 火焰燃烧器*高度及前后位置自动设定 | |
安全措施 | 具有多种自动保护功能 | |
石墨炉分析 | ||
特征量(Cd) | 0.5×10-12g | |
检出限(Cd) | 1×10-12g | |
精密度 | RSD≤3% | |
加热温度范围 | 室温~2650℃ | |
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zui大功率方式 | |
加热条件设定 | zui大9个程序 斜坡升温.阶梯升温.zui大功率加热升温 | |
背景校正 | ||
氘灯背景校正 | 可校正1A背景 | |
自吸背景校正 | 可校正1A背景 | |
数据处理 | ||
测量方式 | 火焰法,石墨炉法,氢化物发生——原子吸收法 | |
浓度计算方式 | 标准曲线法(1~3次曲线),标准加入法;内插法 | |
重复测量次数 | 1~20次,计算平均值,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,图形打印 |