玻璃珠反映青铜时代晚期各地区之间文化交流

丹麦与法国的研究者在2015年的《Journalof Archaeological Science》杂志上发表了题为“BetweenEgypt, Mesopotamia and Scandinavia: Late Bronze Age glassbeads found in Denmark”的研究文章,他们从公元前14-12世纪丹麦与德国北部墓葬中出土的290枚玻璃珠中,选取了年代明确、保存完好的23枚进行研究,并由此揭示了青铜时代晚期埃及、美索不达米亚和斯堪的纳维亚地区之间的文化交流。 玻璃作为一种人工材料,一般由二氧化硅含量高的岩石或沙土,混合助熔剂(天然沉积的钾钠碳酸盐或植物灰烬)熔融制成。在玻璃生产过程中,为了生产特定颜色或无色的玻璃,制作者往往加入金属氧化物作为脱色剂或者着色剂。因此,古代玻璃的化学组成因生产时代、地区而异,虽然玻璃的制作可以追溯到公元前三千纪中叶的美索不达米亚地区,但直到公元前两千纪青铜时代中晚......阅读全文

电感耦合等离子体激发源

激发源即ICP光源,是发射光谱仪中一个极为重要的组成部分,它的作用是给分析试样提供蒸发、原子化或离子化激发的能量,使其发射出特征谱线。电感耦合等离子体装置由射频发生器和等离子体炬管组成。图8.4 ICP光谱仪结构图8.2.1.1 射频发生器射频发生器(也称高频发生器)是ICP的高频供电装置,为等离子

ICPMS-NexION-300-PerkinElmer电感耦合等离子体质谱有哪些分类

  NexION™ 300 是ICP-MS历史上第一次在一台仪器中同时提 供简单、方便的碰撞池和具有异常出色检出能力的真正反应池的创新仪器。 拥有ZL的通用池技术(UCT, Universal Cell Technology™), 分析工作者现在就可以对任意样品或应用选择ze

ICPMS-NexION-2000-PerkinElmer电感耦合等离子体质谱优势是什么

  这台全新的ICP-MS融合多项独特的创新技术,专为适应所有基体、克服一切干扰、挑战任何纳米颗粒检测而打造。  NexION 2000 ICP-MS的独特技术优势包括:   高度灵活的通用池技术(Universal Cell Technology™),标配三路碰撞/反应气,业内唯一一款可以应用纯高

电感耦合等离子体质谱技术在各行业的应用

电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)具有检出限低、动态线性范围宽、干扰少、分析精度高、分析速度快、可进行多元素同时测定等优异的分析性能,已成为痕量和超痕量分析有效的分析手段之一。 基于PlasmaMS 300电感耦合等离子体质谱仪,钢研纳克与多家测试机构合作,开发了适合各行业的分析测试方法,解决了环

电感耦合等离子体质谱(ICPMS)仪的亮点介绍

电感耦合等离子体质谱ICP-MS,是20世纪80年代发展起来的新的分析测试技术。它以独特的接口技术 将ICP-MS的高温电离特性与四极杆质谱计的灵敏快速扫描的优点相结合而形成一种新型的 元素和同位素分析技术。电感耦合等离子体质谱仪用来测定超痕量元素和同位素比值,具有很低的检出限,基体效应小,谱线简单

全谱直读电感耦合等离子体发射光谱仪

 全谱直读电感耦合等离子体发射光谱仪采用了现代电子技术后仪器的生命周期得以延长,能够提供高于先前技术的率。全谱直读电感耦合等离子体发射光谱仪为实验室人员提供了几项节省时间的增强功能。为了能够迅速查看分析结果,如果样品分析结果高于或低于用户的值,Optima 7000 会生成错误标记。要确保始终获得高

ICPMS-7800-Agilent电感耦合等离子体质谱特点是什么

  安捷伦7800 ICP-MS 结合了成熟、可靠的硬件、自动优化工具和预设方法,可实现更简单的常规分析。凭借高基体耐受性能、宽动态范围,以及对多原子干扰的有效控制,该系统消除了分析复杂或多样化样品基质的不确定性。7800 ICP-MS 易于设置和使用,可为zei广泛的样品类型提供可靠的结果。  特

ICPMS-NexION-350-PerkinElmer电感耦合等离子体质谱优势是什么

  NexION 350 ICP-MS专为提高元素分析实验室的效率而设计,特别是为纳米颗粒分析领域提供了zei准确的表征工具。NexION 350通过非凡的三锥、三重四级杆和三种工作模式创新技术zei优化仪器设计,降低了背景和干扰,优化了信号的稳定性,从而zei大化样品通量和zei少停机时间。 这些

ICPMS-ELEMENT-2/XR-Thermo-Fisher电感耦合等离子体质谱特点

   Thermo Scientific赛默飞世尔ELEMENT2型高分辨电感耦合等离子体质谱仪是获得认可的痕量元素分析和定量的高效技术。 其应用范围从半导体工业到地质和环保分析、从生物研究到材料科学。 ICP-MSzei严重的限制是元素信号的多原子干扰,这种干扰主要来自氩或样品基质。 高质量分辨率

电感耦合等离子体质谱仪的用途

测定超痕量元素和同位素比值的仪器。由等离子体发生器,雾化室,炬管,四极质谱仪和一个快速通道电子倍增管(称为离子探测器或收集器)组成。主要用途: 1.痕量及超痕量多元素分析 2.同位素比值分析仪器类别: /仪器仪表 /成份分析仪器 /质谱仪指标信息: 灵敏度:115mbarIn>2×107Cps pp

电感耦合等离子体质谱仪是什么

测定超痕量元素和同位素比值的仪器。由等离子体发生器,雾化室,炬管,四极质谱仪和一个快速通道电子倍增管(称为离子探测器或收集器)组成。其工作原理是:雾化器将溶液样品送入等离子体光源,在高温下汽化,解离出离子化气体,通过铜或镍取样锥收集的离子,在低真空约133.322帕压力下形成分子束,再通过1~2毫米

电感耦合等离子体质谱仪相关简介

  主要用途: 1.痕量及超痕量多元素分析 2.同位素比值分析  仪器类别: 0303071402 /仪器仪表 /成份分析仪器 /质谱仪  指标信息: 灵敏度:115mbarIn>2×107Cps ppm-1 检出限:Cu

多接收电感耦合等离子体质谱仪

  多接收电感耦合等离子体质谱仪是一种用于化学、地球科学、临床医学领域的分析仪器,于2004年08月01日启用。  技术指标  9个法拉第检测器,1个Daly,4个ion counting 分辨率:2600同位素比值测量结果外精度:好于0.02%。  主要功能  进行同位素分析测量,用于相关的计量标

电感耦合等离子体质谱仪操作使用

  ICP-MS全称是电感耦合等离子体质谱仪,可以用于物质试样中一个或者多个元素的定性、半定量和定量分析;能测定周期表中90%的元素,特别是对金属元素分析擅长,他和ICP-OES、AAS是化学元素分析的常用的三种仪器,其中ICP-MS的检测限低,可以达到PPT(10的负12次方)级。标准偏差为2-4

电感耦合等离子体质谱仪操作使用

电感耦合等离子体质谱仪,可以用于物质试样中一个或者多个元素的定性、半定量和定量分析;能测定周期表中90%的元素,特别是对金属元素分析擅长,他和ICP-OES、AAS是化学元素分析的常用的三种仪器,其中ICP-MS的检测限低,可以达到PPT(10的负12次方)级。标准偏差为2-4%,每个元素的测定时间

离子源—电感耦合等离子体

ICP-MS中使用的ICP系统和ICP-AES中使用的ICP系统差不多,仅有很小的改动。在ICP-MS中,炬管改为水平放置,为了控制等离子体相对于接地质谱系统的电位,对耦合负载线圈的接地点做了一些改变,以消除等离子体和接口之间的二次放电现象。这种二次放电现象将引起许多问题,如双电荷干扰离子的增加、离

电感耦合等离子体有什么优势

 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。由于等离子这种体焰炬呈环状结构,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(低

电感耦合等离子体质谱仪是什么

测定超痕量元素和同位素比值的仪器。由等离子体发生器,雾化室,炬管,四极质谱仪和一个快速通道电子倍增管(称为离子探测器或收集器)组成。其工作原理是:雾化器将溶液样品送入等离子体光源,在高温下汽化,解离出离子化气体,通过铜或镍取样锥收集的离子,在低真空约133.322帕压力下形成分子束,再通过1~2毫米

激光剥蚀电感耦合等离子体质谱法

一、内容概述固体微区分析技术由于具有测定样品中元素三维变化的能力,在分析科学的发展中一直是处于令人关注的前沿领域。自从Gray等结合等离子体质谱和激光剥蚀进样方法,于1985 年开创了激光剥蚀电感耦合等离子体(LA-ICP-MS:laser ablation inductively coupled

ICPMS-ICPMS2030--岛津电感耦合等离子体质谱主要特点

  ICPMS-2030是以ICP为离子源的四级杆质谱仪,能够快速进行多元素分析,并且具有优异的灵敏度和检出限。  主要特点如下:  1, 仪器运行成本低  由于采用了Mini炬管和Eco模式,ICPMS-2030运行成本低,在业界前所未有。岛津专有的Mini炬管的耗气量只是标准炬管的约三分之二(1

关于电感耦合等离子体质谱仪的介绍

  主要用途: 1.痕量及超痕量多元素分析 2.同位素比值分析  仪器类别: 0303071402 /仪器仪表 /成份分析仪器 /质谱仪  指标信息: 灵敏度:115mbarIn>2×107Cps ppm-1 检出限:Cu

电感耦合等离子体质谱仪接口的功能

电感耦合等离子体质谱仪(以下简称质谱仪)接口的功能是将等离子体中的离子有效传输到质谱仪。接口是质谱仪最关键的部分。质谱仪和等离子体之间的温度、压力、浓度存在巨大差异,质谱仪要求在高真空和常温条件下工作(质谱仪要求离子在运动中不产生碰撞),而等离子体是在常压下工作。如何将高温、常压下的等离子体中的离子

电感耦合等离子体光谱仪原理

电感耦合等离子体光谱仪原理介绍: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氢气流经通道。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。 电感耦合等离子

电感耦合高频等离子体ICP工作原理

电感耦合高频等离子体ICP工作原理分析原理:利用氩等离子体产生的高温使用试样完全分解形成激发态的原子和离子,由于激发态的原子和离子不稳定,外层电子会从激发态向低的能级跃迁,因此发射出特征的谱线。通过光栅等分光后,利用检测器检测特定波长的强度,光的强度与待测元素浓度成正比。

电感耦合等离子体ICP-的形成原理

  电感耦合等离子体 ICP 的形成原理  图 8.ICP 形成原理   高频发生器的工作频率是 27.12MHz,大输出功率 1500W。主要作用是产生高频电磁场,供给等离子体能量。炬管是一个三层同心石英玻璃管,外层管内通入冷却氩气,以避免等离子炬烧坏石英管。中层石英管出口做成喇叭形状,通入氩气以

电感耦合等离子体质谱仪接口的功能

电感耦合等离子体质谱仪(以下简称质谱仪)接口的功能是将等离子体中的离子有效传输到质谱仪。接口是质谱仪最关键的部分。质谱仪和等离子体之间的温度、压力、浓度存在巨大差异,质谱仪要求在高真空和常温条件下工作(质谱仪要求离子在运动中不产生碰撞),而等离子体是在常压下工作。如何将高温、常压下的等离子体中的离子

电感耦合等离子体质谱仪的亮点介绍

电感耦合等离子体质谱ICP-MS,是20世纪80年代发展起来的新的分析测试技术。它以独特的接口技术 将ICP-MS的高温电离特性与四极杆质谱计的灵敏快速扫描的优点相结合而形成一种新型的 元素和同位素分析技术。电感耦合等离子体质谱仪用来测定超痕量元素和同位素比值,具有很低的检出限,基体效应小,谱线简单

电感耦合等离子体质谱法测定碲

方法提要试样用氢氟酸、硝酸、高氯酸分解并赶尽高氯酸,用王水溶解后,移至聚乙烯试管中,定容。分取部分澄清溶液,用(4+96)乙醇稀释至总稀释系数为1000倍后,在等离子体质谱仪上测定。方法适用于岩石、水系沉积物、土壤中碲的测定。方法检出限(3s)为0.005μg/g,测定范围为0.01~100μg/g

电感耦合等离子体作为光源的优势

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。由于等离子这种体焰炬呈环状结构,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(低于

电感耦合等离子体ICP-的形成原理

  高频发生器的工作频率是 27.12MHz,大输出功率 1500W。主要作用是产生高频电磁场,供给等离子体能量。炬管是一个三层同心石英玻璃管,外层管内通入冷却氩气,以避免等离子炬烧坏石英管。中层石英管出口做成喇叭形状,通入氩气以维持等离子体。内层石英管的内径为 1mm-2mm,由载气将试样气溶胶从