Thesecondcircularof2015APWC

The organizers of the 6th Asia-Pacific Winter Conference on Plasma Spectrochemistry (APWC) cordially invite you to participate in this great event of the spectrochemical world, to be held in Xiamen, China. Stimulated by the ceaseless growth in popularity of plasma sources for atomization and excitation in atomic spectroscopy and ionization in mass spectrometry, and urgent need to discu......阅读全文

等离子发射光谱仪的发展趋势

  当今ICP-AES仪器的发展趋势是精确、简捷、易用,且具有极高的分析速度。更加注重实际工作的需求及效率,使用者无需在仪器的调整上耗费时间和精力,从而能够把更多的精力放在分析测定工作上,使ICP成为一个易操作、通用性的实用工具。而且仪器更具多样化的适配能力,可根据实际工作需要选择不同的配置,例如

等离子体光谱仪的定期保养简介

  (1)雾化室清洗:可使用稀洗涤剂溶液(如TritonX-100)于超声波清洗池中清洗。若运行有机溶液,应用乙醇冲洗,再用水冲洗。雾化室内表面有一层涂层,不要接触该表面,保证废液能均匀排出。  (2)检查循环水机水位,必要时应补充。  (3)检查液氩瓶压力,及时更换液氩。  (4)冷风入口过滤器清

顺序型等离子体光谱仪的简介

  顺序型等离子体光谱仪sequential plasma spectrometer电感藕合高频等离子体作为试样的激发光源,由计算机控制单色仪按程序扫描,并进行结果的数据处理。’它可连续测定多种元素,适月于试样组成变化较大样品的快速测定。

微波等离子体原子吸收光谱法

一种利用微波等离子体作为原子化器的原子吸收光谱分析技术。用微量注射器将儿微升样品加到担丝上,先用小电流加热干燥样品,再增大电流加热使样品蒸发。氢气将样品蒸气载人微波等离子体焰炬中,经历原子化后再进人原子吸收池经原子吸收,测量吸光度,根据吸光度大小确定被测元素的含量

概述等离子发射光谱仪的性能特点

  电感耦合等离子体(ICP)是由高频电流经感应线圈产生高频电磁场,使工作气体形成等离子体,并呈现火焰状放电(等离子体焰炬),达到10000K的高温,是一个具有良好的蒸发-原子化-激发-电离性能的光谱光源。而且由于这种等离子体焰炬呈环状结构,有利于从等离子体中心通道进样并维持火焰的稳定;较低的载气流

等离子体原子发射光谱仪特点

等离子体原子发射光谱仪特点:(1)测定每个元素可同时选用多条谱线;(2)可在一分钟内完成70个元素的定量测定;(3)可在一分钟内完成对未知样品中多达70多元素的定性;(4)1mL的样品可检测所有可分析元素;(5)扣除基体光谱干扰;(6)全自动操作;(7)分析精度:CV 0.5%。

等离子发射光谱仪光源的相关特性

  ICP光源是一种光薄的光源,自吸现象小,所以ICP-AES法校正曲线的线性范围可达5~6个数量级,有的仪器甚至可以达到7~8个数量级,即可以同时测定0.00n%~n0%的含量。在大多数情况下,元素浓度与测量信号呈简单的线性。既可测低浓度成分(低于mg/L),又可同时测高浓度成分(几百或数千mg/

等离子体原子发射光谱仪优势

等离子体原子发射光谱仪优点:  1. 多元素同时检出能力。  可同时检测一个样品中的多种元素。一个样品一经激发,样品中各元素都各自发射出其特征谱线,可以进行分别检测而同时测定多种元素。  2. 分析速度快。  试样多数不需经过化学处理就可分析,且固体、液体试样均可直接分析,同时还可多元素同时测定,若

电感耦合等离子体光谱仪的原理

高频振荡器发生的高频电流,经过耦合系统连接在位于等离子体发生管上端,铜制内部用水冷却的管状线圈上。石英制成的等离子体发生管内有三个同轴氩气流经通道。冷却气(Ar)通过外部及中间的通道,环绕等离子体起稳定等离子体炬及冷却石英管壁,防止管壁受热熔化的作用。工作气体(Ar)则由中部的石英管道引入,开始工作

PerkinElmer全力支持冬季等离子体光谱会议

        第4届亚太地区冬季等离子体光谱化学会议于11月26日至30日在成都望江宾馆成功落幕。作为本次大会的赞助商之一, 派出了分析行业的资深专家参加了此次会议,并做了大会报告。        来自新加坡的全球原子吸收产品经理Dr. Yong Ching Tung 做了题为 "Understa

电感耦合等离子体发射光谱仪

原理介绍:高频振荡器发生的高频电流,经过耦合系统连接在位于等离子体发生管上端,铜制内部用水冷却的管状线圈上。石英制成的等离子体发生管内有三个同轴氩气流经通道。冷却气(Ar)通过外部及中间的通道,环绕等离子体起稳定等离子体炬及冷却石英管壁,防止管壁受热熔化的作用。工作气体(Ar)则由中部的石英管道引入

等离子发射光谱仪的使用说明

       开机测定前,必须做好安排,事先标好各项准备工作,切忌在同一段时间里开开停停,等离子发射光谱仪频繁开启容易造成损坏,这是因为仪器在每次开启的时候,瞬时电流大大高于运行正常时的电流,瞬时的脉冲冲击,容易造成功率管灯丝断丝,碰极短路及过早老化等,因此使用中需要倍加注意,开机后尽量把工作完成,

等离子体原子/离子荧光光谱实验装置

进行等离子体原子荧光、离子荧光光谱分析的实验装置基本一致,仅需更换某些部件即可在同一实验装置上同时进行原子荧光、 离子荧光光谱研究。这样的实验装置主要由激发光源、原子化器/ 离子化器、分光系统、检测系统以及控制和记录系统组成。研究中因使用不同的激发光源和原子化器/离子化器,而使用不同的分光系统和荧光

了解ICP电感耦合等离子体光谱质谱

ICP电感耦合等离子体 (Inductively Coupled Plasma)一般指电离度超过0.1%被电离了的气体,这种气体不仅含有中性原子和分子,而且含有大量的电子和离子,且电子和正离子的浓度处于平衡状态,从整体来看是中性的。 有时人们在口语中,常以“ICP”作为简称来代替“ICP-OES和I

电感耦合等离子体发射光谱仪

简介指标信息:1.检测范围:可以测定全部的金属元素及部分非金属元素电感耦合等离子体发射光谱仪2.完全无断点3.可以进行多元素同时测定。4.线性宽,稳定性好。主要特点1.高效稳定 可以连续快速多元素测定 精确度高。2.中心气化温度高达10000K可以使样品充分气化 有很高的准确度。3.工作曲线具有很好

等离子体光谱仪的定期维护介绍

  (1)炬管、炬管隔离帽和专用猪嘴清洗:清洗炬管、炬管隔离帽可直接用清水洗去上面的盐份;若有其它沉积物可将其浸入王水中一晚上后用清水冲洗干净;若还有王水清洗不掉的污物可用2%的氢氟酸清洗,每隔五分钟须检查一次,直至污物被清洗干净,然后用清水冲洗(但反复使用氢氟酸清洗炬管、炬管隔离帽,最终会导致其破

电感耦合等离子体光谱仪分析方法

电感耦合等离子体(ICP)是由高频电流经感应线圈产生高频电磁场,使工作气体形成等离子体,并呈现火焰状放电(等离子体焰炬),达到10000K的高温,是一个具有良好的蒸发-原子化-激发-电离性能的光谱光源。而且由于这种等离子体焰炬呈环状结构,有利于从等离子体中心通道进样并维持火焰的稳定;较低的载气流速(

电感耦合等离子光谱常见问题与技巧大全

1、影响等离子体温度的因素有:①载气流量:流量增大,中心部位温度下降;②载气的压力:激发温度随载气压力的降低而增加;③频率和输入功率:激发温度随功率增大而增高,近似线性关系,在其他条件相同时,增加频率,放电温度降低;④第三元素的影响:引入低电离电位的释放剂的等离子体,电子温度将增加。2、电离干扰的消

简述等离子体光谱仪的应用范围

  (1)可以分析元素周期表中大多数元索。  (2)卤族元素中碘可测,氟,氯,溴不能测定。  (3)惰性气体可激发,灵敏度不高,无应用价值。  (4)碳元素可测定,但空气二氧化碳本底太高。  (5)氧,氮,氢可激发,但必须隔离空气和水。  (6)大量铀,钍,钚放射性元素可测,但要求防护条件。  (7

等离子体“彩虹”芯片级智能光谱仪,可实现光谱+偏振

近年来,研究人员和业内主要厂商已将研发重心转向微型化、便携式且低成本的光谱仪系统,使之可以在日常生活中实现现场、实时和原位光谱分析的许多新兴应用。然而,受到过度简化的光学设计和紧凑型架构的机械限制,微型光谱仪系统的实际光谱识别性能通常远低于台式光谱仪系统。如今,克服这些限制的一种策略便是在光子方法学

电感耦合高频等离子体发射光谱仪发射光谱理论

原子发射光谱分析测定的是原子外层电子从高能级向低能级跃迁时发射出的电磁辐射。在原子外层电子“跳回”和“跃迁”的过程中原子所放出的能量和所接受的能量与辐射或吸收的电磁波的波长有严格的一一对应的关系:ΔΕ=hν= hc/λΔΕ—量子状态的能量差;h—普朗克常量;ν—辐射的电磁波频率;c—光速;λ—波长。

亚太低碳技术峰会在长沙举行-推动亚太地区低碳发展

  2016亚太低碳技术峰会19日在长沙召开,世界各地的专家、学者、政府以及国际组织和国际机构的代表汇聚一堂,共同探讨促进亚太地区低碳技术进步的方法和途径,共同推进亚太地区低碳文明建设。  “亚洲要转向低碳发展,低碳技术的应用至关重要,但当前很多国家没有能力实施推广应用相关技术。”亚洲开发银行副行长

PerkinElmer-80周年公益讲座在京举办——原子光谱专场

  分析测试百科网讯 2017年7月7日,PerkinElmer 80周年公益活动暨第44期PerkinElmer客户体验中心开放日在PerkinElmer 北京客户体验中心(CKC)举办。活动邀请到清华大学分析中心高级工程师邢志和中科院高能物理研究所王萌,他们就原子光谱相关研究进行了精彩报告,本次

Kromasil重新布局亚太填料市场

  2014年6月26-28日,CPHI 2014在上海新国际博览中心盛大开幕。高压色谱填料的领导品牌Kromasil再次参展,并向参展观众展示了极具竞争力的不同类型的填料和色谱柱, 其中很多新产品体现了该领域技术发展的最新趋势。展会期间,分析测试百科网小编采访了阿克苏诺贝尔分离纯化部Kr

实验室光谱仪器电感耦合等离子体原子/离子荧光光谱

对 ICP-AFS/IFS 研究工作的主要方向是追求被测元素,尤其是难熔金属元素的检出限,使该技术能满足痕量、超痕 量金属元素分析的要求。由于 ICP 优异的高温性能,增加 ICP 的入射功率,可增大待测元素原子的电离度,增加待测元素粒子数密度,因此,ICP-IFS 是解决难熔元素原子荧光光谱测定灵

光谱仪知识电感耦合等离子体发射光谱仪的防尘

防尘工作实验室内需要采用排风机,排除仪器的热量及工作时产生的有毒气体时,实验室与外部就形成压力差,实验室产生负压,室外含有大量灰尘的空气从门窗的缝隙中流入室内,大量积聚在仪器的各个部位上,容易造成高压组件或接头打火,电路板及接线、插座等短路、漏电等各种各样的故障,因此,需要经常进行除尘。  特别是计

光谱仪知识电感耦合等离子体发射光谱仪故障判断

 在ICP光谱分析中,仪器出现各种各样的故障问题是难免的,故障的产生将给测试工作带来许多的不利因素:如果操作者掌握一些仪器故障的简单排除方法,会给日常测试工作带来很大便利。如果遇到复杂的仪器故障问题,操作者如果能准确而详尽地描述故障现象,也会给维修人员给予极大的帮助,使厂家维修人员可以不再现场的情况

光谱仪知识电感耦合等离子体发射光谱仪产品特点

电感耦合等离子体发射光谱仪,简单来算,就是以电感耦合高频等离子体为激发光源,利用每种元素的原子或离子发射特征光谱来判断物质的组成,而进行元素的定性与定量分析仪器。  ICP光谱仪是常用的分析仪器,具体分析过程是怎样的呢?一起来看下。  一、激发光源使试样蒸发汽化,离解或分解为原子状态,原子也可能进一

实验室光谱仪器电感耦合等离子体原子/离子荧光光谱

1、 空心阴极灯的强短脉冲供电电源与 DC-HCL 或 CP-HCL 供电电源相比,HCMP-HCL 供电电源需要进行特殊设计,电源要提供微秒宽度的脉冲,峰值工作电流 一般为几安培,最大可到十几安培。下图所示为强短脉冲电源示意图。强短脉冲供电时,HCL 工作在大电流状态,电流一般为几安培,对个别元素

直读光谱仪与电感耦合等离子体发射光谱仪区别

关于电感耦合等离子体光谱仪和光电直读光谱仪的区别,主要有以下几点。1、直读光谱仪和ICP都属于发射光谱分析仪器,区别在于他们的激发方式不同;2、ICP中文名字是电感耦合等离子体,是通过线圈磁场达到高温使样品的状态呈等离子态然后进行测量    的,而普通的直读光谱仪一般采用电火花,电弧或者辉光放电的方