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原子荧光光谱仪特点

1. 实现双灯位、双注射泵、双通道全自动测量能够实现双灯同时预热,改善稳定性同时提高工作效率,节省样品和试剂用量,大幅度降低检测成本。采用双注射泵吸取样品和还原剂,提高取样精准度,保证蒸气发生反应的一致性,测试数据的精密度和准确度得以有效保证。还原剂用量可根据实际样品酸度进行精确调整,寻找蒸气反应发生的最佳反应条件,有效增强荧光信号强度,更好地满足了痕量、超痕量元素分析需求。2. 最新顺序注射进样技术1)全新设计的流路系统,试剂间相互隔离,大大降低了扩散混合效应,灵敏度和稳定性得以有效提高;2)通过夹管阀和双注射泵的协调配合,实现结构复杂的多通道阀和注射泵流路仪器功能,装置简单,避免因样品结晶、磨损造成的频繁漏液现象,杜绝故障发生隐患,提高系统可靠性,节约用户使用维护成本;3)流路技术采取了一种全新的工作方式,试剂不接触夹管阀阀体,寿命长达50万次,且保证流路系统无残留、无死体积、无交叉污染。 3. ......阅读全文

原子荧光光谱仪特点

1. 实现双灯位、双注射泵、双通道全自动测量能够实现双灯同时预热,改善稳定性同时提高工作效率,节省样品和试剂用量,大幅度降低检测成本。采用双注射泵吸取样品和还原剂,提高取样精准度,保证蒸气发生反应的一致性,测试数据的精密度和准确度得以有效保证。还原剂用量可根据实际样品酸度进行精确调整,寻找蒸气反应发

原子荧光光谱仪的应用特点

   AF-7500原子荧光光谱仪AFS是我公司依靠自身的技术优势,自主开发成功的新一代原子荧光光度计。仪器综合了当前现代科技、计算机、光电技术的成果,为广大用户提供了一个简捷、高效、安全和可靠的分析手段。  本仪器具有极低的检出限、极宽的线性范围。多项主要技术指标达到了目前国外水平。  用途广泛,

双道原子荧光光谱仪主要技术特点

1、适用于样品中砷、汞、硒、铅、锗、锡、锑、铋、镉、碲、锌、金等十二种元素痕量分析。2、双通道双元素同时测定。3、可升级进口注射泵与蠕动泵联用的内置式断续流动进样装置。4、管阀应用:摒弃了传统的单向阀、多道通阀。(可配置电磁阀)5、可实现断续进样及连续进样方式两种进样方式。6、蠕动泵进样与注射泵进样

原子荧光光谱仪的七大特点

1、光源系统:可任意选用单阴极或双阴极空心阴极灯两种光源。2、样品导入方式。3、单泵控制的连续流动-间歇进样方式。4、氢化物/蒸气发生系统:静力式喷流型三级气液分离器,废液自动排除。5、原子化系统:“红外加热”石英炉原子化器,三挡温度:室温、低温和中温自动设置。采用氩氧火焰自动低温点火技术,提高被测

原子荧光光谱仪原子荧光分类(三)

  敏化原子荧光  激发原子通过碰撞将其激发能转移给另一个原子使其激发,后者再以辐射方式去活化而发射荧光,此种荧光称为敏化原子荧光。火焰原子化器中的原子浓度很低,主要以非辐射方式去活化,因此观察不到敏化原子荧光。

原子荧光光谱仪原子荧光分类(二)

  非共振原子荧光  当激发原子的辐射波长与受激原子发射的荧光波长不相同时,产生非共振原子荧光。非共振原子荧光包括直跃线荧光、阶跃线荧光与反斯托克斯荧光,  直跃线荧光是激发态原子直接跃迁到高于基态的亚稳态时所发射的荧光,如Pb405.78nm。只有基态是多重态时,才能产生直跃线荧光。阶跃线荧光是激

原子荧光光谱仪原子荧光分类(一)

  当自由原子吸收了特征波长的辐射之后被激发到较高能态,接着又以辐射形式去活化,就可以观察到原子荧光。原子荧光可分为三类:共振原子荧光、非共振原子荧光与敏化原子荧光。  共振原子荧光  原子吸收辐射受激后再发射相同波长的辐射,产生共振原子荧光。若原子经热激发处于亚稳态,再吸收辐射进一步激发,然后再发

原子荧光光谱仪

原子荧光光度计利用惰性气体氩气作载气,将气态氢化物和过量氢气与载气混合后,导入加热的原子化装置,氢气和氩气在特制火焰装置中燃烧加热,氢化物受热以后迅速分解,被测元素离解为基态原子蒸气,其基态原子的量比单纯加热砷、锑、铋、锡、硒、碲、铅、锗等元素生成的基态原子高几个数量级。

原子荧光光谱仪

原子荧光光度计利用惰性气体氩气作载气,将气态氢化物和过量氢气与载气混合后,导入加热的原子化装置,氢气和氩气在特制火焰装置中燃烧加热,氢化物受热以后迅速分解,被测元素离解为基态原子蒸气,其基态原子的量比单纯加热砷、锑、铋、锡、硒、碲、铅、锗等元素生成的基态原子高几个数量级。

原子荧光光谱仪

原子荧光光度计利用惰性气体氩气作载气,将气态氢化物和过量氢气与载气混合后,导入加热的原子化装置,氢气和氩气在特制火焰装置中燃烧加热,氢化物受热以后迅速分解,被测元素离解为基态原子蒸气,其基态原子的量比单纯加热砷、锑、铋、锡、硒、碲、铅、锗等元素生成的基态原子高几个数量级。 利用原子荧光谱线的波长