全谱直读光谱仪icp产品详细介绍,等离子体发射光谱仪全谱直读光谱仪icp性能参数和技术指标由苏州实谱信息科技有限公司提供全谱直读光谱仪icp资料和报价。ICP7000S电感耦合等离子体发射光谱仪是针对石化、环保、稀土、有色金属等行业的测试要求,倾力打造的一款型的化学分析仪器。主要用来测定其相关产品中元素的含量。仪器创新性地采用了直接进样技术,半导体制冷的温雾室,配合氧气进样,消除了**样品积碳严重的现象,仪器的适用性大大提升。
仪器非工作状态下仪器电源、冷却水箱、气体全部关闭,不产生任何费用,仪器工作即开即用,*长时间的光路预热。使用氩气纯度为即可,*的高纯氩,成本节约至少三分之一。仪器采用二维的移动平台设计,可通过软件实时调节炬管的位置,通过反馈的信号值找到的观测位置,以获取的灵敏度,得出的测试效果。
ICP光谱仪的应用范围(可分析周期表中所有金属元素和部分非金属元素)
1.钢铁及其合金的分析:包括碳素钢、铸铁、合金钢、高纯铁、铁合金等。
2.有色金属及其合金的分析:包括有色金属及其合金、稀有金属及其合金、贵金属、稀土元素及其化合物。
3.水质样品的分析:包括饮用水、地表水、矿泉水、高纯水及废水等。
4.环境样品的分析:包括固体废物、土壤、粉煤灰、大气飘尘等。
5.地矿样品的分析:包括地质样品、矿石及矿物等。
6.动植物及生化样品的分析:包括植物、及动物组织、生物化学样品等。
7.核工业产品的分析:包括核燃料、核材料等。
8.食品及饮料的分析:包括食品、饮料等。
9.化学化工产品的分析:包括化学试剂化工产品无机材料化妆品油类等。
ICP7000S电感耦合等离子体发射光谱仪
1.智能化的火焰监视功能
仪器配置了灵敏度高的光纤传感器,可在仪器工作状态下,实时监测火焰的工作情况,如遇异常熄火情况,可自动关闭仪器。
2.**高分辨率的光路系统
仪器配置了**高分辨率的4320刻线的进口光栅,配合的光路调节技术,把普通仪器的分辨率约0.008nm降低至0.005nm以内,**高的分辨率保证了测试元素之间没有相互干扰。
3.灵敏度高的检测器
仪器配置了高灵敏度进口光电倍增管(PMT)作为检测器,可针对不同的待测元素自动设置的测试参数,以达到的状态,给出准确的测试。*制冷,*吹扫,使用寿命长。
4.电源保护系统
智能算法实时监测固态电源的工作状态,所有参数反馈到软件中实时显示,遇到异常自动熄火保护电源免受损坏。
5.进样系统与光源分体式设计
ICP光谱仪的发展过程
1961年Read设计了一种从石英管的切线方向引进冷却气的高频放电装置,称之为电感耦合等离子炬,后来,Read又提出一种三层石英炬管的结构装置,他主要用于难熔晶体生长,并预言这种装置可作为发射光谱仪分析光源的可能性。Read的工作引起了(英国Greeufield,美国Fassle)等人的大爱好,他们将Read的ICP装置用于发射光谱分析,并分别于1964年和1965年发表了他们的研究结果,开创了在原子发射光谱分析上的应用历史。
在60年代后期,ICP-AES(ICP原子发射光谱)分析仪器的不断完善特别是雾化器和进样技术的改进,有效的降低了ICP发射光谱仪的分析检出限,从此ICP-AES分析仪器开始得到光谱分析工作者的广泛重视,70年代ICP-AES进进实际应用阶段,特别是1975年美国ARL(APPliedResearchLaboratories)公司生产*台商品-AES多通道仪器和1979年出现了ICP扫描型发射光谱仪。
我国在1978年,重型机械厂先引进了一台多通道ICP-AES发射光谱仪,有影响的核产业部*三研究所在80年代初引进日本岛津ICP-100型发射光谱仪,在样品分析中得到比较满足的结果,引起了国内广大光谱分析工作者的关注。
我国是在70年代中期由化工二厂和制品二厂,核产业产部*五研究所与铁岭电子设备厂,先后将高频感应加热炉改进成ICP射频,配上摄谱仪开展工作了-AES的研究工作,并得到了可喜效果。
1982年,地质研究所与光学仪器厂生产出国内射谱商品仪器。
1985年,*二光学仪器厂生产的7502型ICP多通道商品仪器。
90年代,随着微电子技术的发展和计算机的不新,ICP光谱仪也是得到了飞速发展。先,在射频发生器上采用了CMOS固体组件代替了电子管电路,减少了体积,进步了精度和可靠性。采用CCD二管陈列组件代替光电倍增管技术,21世纪,CCD技术的发展,已在紫外区具有很高**的效率,它能接收到180-800的全谱信号。