PerkinElmer推出新型PinAAcle系列原子吸收挑战金属检测

马萨诸塞沃尔瑟姆——专注于人类和环境健康的全球领先公司PerkinElmer,日前宣布推出新型PinAAcle™系列原子吸收光谱仪,此系列原子吸收光谱仪适用于多种类型样品中无机元素含量的测定。当前,环境、食品和消费品领域的全球性标准不断增多,要求原子光谱分析仪具有更紧凑的结构,更高性能的火焰和石墨炉系统。 PinAAcle™系列原子吸收光谱仪是一款结构紧凑的仪器,创新的光学系统采用了最先进的光学器件。PinAAcle系列的配置结构紧凑且不牺牲仪器的分析性能: 符合饮用水全球环境标准; 经用户验证,适用于临床诊断如铅筛查; 满足日益增长的食品安全和营养标签方面的挑战性需求。PinAAcle™系列原子吸收光谱仪 “PerkinElmer公司在原子吸收技术的创新上具有悠久的历史,在全球拥有一个非常大的原子吸收安装基础。今天,我们将原子吸收技术推向了一个新的水平”,Perk......阅读全文

PerkinElmer推出新型PinAAcle系列原子吸收-挑战金属检测

  马萨诸塞沃尔瑟姆——专注于人类和环境健康的全球领先公司PerkinElmer,日前宣布推出新型PinAAcle™系列原子吸收光谱仪,此系列原子吸收光谱仪适用于多种类型样品中无机元素含量的测定。当前,环境、食品和消费品领域的全球性标准不断增多,要求

原子吸收-AAS

原理:通过原子化器将待测试样原子化,待测原子吸收待测元素空心阴极灯的光,从而使用检测器检测到的能量变低,从而得到吸光度。吸光度与待测元素的浓度成正比。

PE-ICPOES、AAS-新产品发布会在六大城市圆满举办

暨重金属检测应用专题讲座 共同见证源自客户需求的 ICP-OES、AAS 技术革新  PerkinElmer 作为全球最主要的分析仪器供应商,一直致力于持续的技术创新,在食品安全、环境监测、地质/矿产、医疗疾控及生命科学等领域不断创造着辉煌的成就。   当业内不少人认为电感耦合等离子体发射光

原子吸收光谱法(AAS)

  原子吸收光谱法(AAS)具有灵敏度高、谱线简单、选择性好和不易受激发条件影响等待点,是痕量和超痕量元素分析的重要手段之一。  AAS常和分离与富集技术联用,来消除干扰和提高灵敏度。近年来,火焰原子吸收光谱法(FAAS)的应用研究,取得了很大进展,诸如原于捕集,缝管技术以反增感效应等新技术的开发研

PE原子吸收光谱仪核心部件空心阴极灯

 空心阴极灯,又称元素灯,简称HCL(Hollow Cathode Lamp),是 PE原子吸收光谱仪(AAS)中的关键部件之一。作为分析光源主要用来提供被测元素的锐线光谱,能发射待测元素的特征谱线,在较低工作电流条件下,能辐射强度较大的特征谱线,谱线宽度窄,自吸效应小,灯的辐射立体角小,在使用效果

原子吸收AAS元素分析方法砷As

1. 基本特性:   原子量 74.922   电离电位 9.8 (ev)   离解能 4.9 (ev)2. 样品处理:   HNO3+H2SO4; HNO3+HF;HNO3+H2SO4+HCLO4;   HBF4+HNO3+H2O(2:3:5);Na2O2+Na2CO3;KNO3;  Na2CO3

原子吸收AAS元素分析方法砷As

原子吸收AAS--元素分析方法--砷As1. 基本特性:   原子量 74.922   电离电位 9.8 (ev)   离解能 4.9 (ev)2. 样品处理:   HNO3+H2SO4; HNO3+HF;HNO3+H2SO4+HCLO4;   HBF4+HNO3+H2O(2:3:5);Na2O2+

原子吸收AAS元素分析方法铟In

1. 基本特性:   原子量 114.82   电离电位 5.8 (ev)   离解能 1.1 (ev)2. 样品处理:   HNO3+HF; HCL+H2SO4; HCL+H2SO4+HNO3;3. 分析条件   分析线: 303.9 nm   狭缝: 0.4 nm (火焰)         2.

原子吸收AAS元素分析方法铟In

原子吸收AAS--元素分析方法--铟In1. 基本特性:   原子量 114.82   电离电位 5.8 (ev)   离解能 1.1 (ev)2. 样品处理:   HNO3+HF; HCL+H2SO4; HCL+H2SO4+HNO3;3. 分析条件   分析线: 303.9 nm   狭缝: 0.

原子吸收AAS元素分析方法铍Be

原子吸收AAS--元素分析方法--铍Be1. 基本特性:   原子量 9.0122   电离电位 9.3 (ev)   离解能 4.6 (ev)2. 样品处理:   HCL; HNO3; HCL+H2O2; HCLO4+HNO3+HF;   KOH; Na2CO3+H3BO3; H3PO4.3. 分

原子吸收AAS元素分析方法铍Be

1. 基本特性:   原子量 9.0122   电离电位 9.3 (ev)   离解能 4.6 (ev)2. 样品处理:   HCL; HNO3; HCL+H2O2; HCLO4+HNO3+HF;   KOH; Na2CO3+H3BO3; H3PO4.3. 分析条件   分析线 234.9 nm  

原子吸收AAS元素分析方法钒V

1. 基本特性:   原子量 50.942   电离电位 6.74 (ev)   离解能 6.4 (ev)2. 样品处理:   HCL; HNO3; HF; H2SO4; HNO3+HCL; H2SO4+H3PO4;HF+HBO3; HNO3+HF+HCLO4; H2SO4+H3PO4+HCLO4;

原子吸收AAS元素分析方法铑Rh

1. 基本特性:   原子量 102.905   电离电位 7.5 (ev)   离解能 4.4 (ev)2. 样品处理:   HNO3+HCL; Na2O2; KOH+K2CO3.3. 分析条件   分析线 343.5 nm   狭缝 0.2 nm   空心阴极灯电流(w) 3.0 mA4. 干扰

原子吸收AAS元素分析方法铑Rh

原子吸收AAS--元素分析方法--铑Rh1. 基本特性:   原子量 102.905   电离电位 7.5 (ev)   离解能 4.4 (ev)2. 样品处理:   HNO3+HCL; Na2O2; KOH+K2CO3.3. 分析条件   分析线 343.5 nm   狭缝 0.2 nm   空心

原子吸收AAS元素分析方法锌Zn

锌1. 基本特性:   原子量 65.37   电离电位 9.4 (ev)   离解能 4.0 (ev)2. 样品处理:   HNO3; HCL; HCLO4+HF; HF+HCL+HCLO4; HCL+HNO3+HF;K2S2O7; Li+HBO3.3. 分析条件   分析线 213.9 nm  

原子吸收AAS元素分析方法镁Mg

原子吸收AAS--元素分析方法--镁Mg1. 基本特性:   原子量 24.31   电离电位 7.6 (ev)   离解能 3.9 (ev)2. 样品处理:   HF+H2SO4; NaBO2.3. 分析条件   分析线 285.2 nm   狭缝 0.4 nm   空心阴极灯电流(w) 0.1

原子吸收AAS元素分析方法钴Co

1. 基本特性:   原子量 58.93   电离电位 7.9 (ev)   离解能 3.7 (ev)2. 样品处理:   HNO3; HCL+HNO3; HCL+HNO3+H2SO4; HF+HSO4; HF+H2SO4;   H2SO4+HCLO4+HNO3.3. 分析条件:   分析线 240

原子吸收AAS元素分析方法钯Pd

1. 基本特性:   原子量 106.4   电离电位 8.3 (ev)   离解能 2.9 (ev)2. 样品处理:   HNO3+HCL;NaCL+HNO33. 分析条件   分析线 244.8 nm   狭缝 0.2 nm   空心阴极灯电流(w) 2.0 mA4. 干扰:   光谱干扰:  

原子吸收AAS元素分析方法镍Ni

原子吸收AAS--元素分析方法--镍Ni1. 基本特性:   原子量 58.7   电离电位 7.64 (ev)   离解能 4.2 (ev)2. 样品处理:   HNO3; HF+HNO3; HF+H2SO4; HF+HNO3+HCLO4; HNO3+HCLO4.3. 分析条件   分析线 232

原子吸收AAS元素分析方法铬Cr

原子吸收AAS--元素分析方法--铬Cr1. 基本特性:   原子量 51.996   电离电位 6.8 (ev)   离解能 4.4 (ev)2. 样品处理:   HCL+H2O2; HNO3+HF; HNO3+H2SO4+HCLO4; 3HCL+HNO3;   Na2O2;3. 分析条件:   

原子吸收AAS元素分析方法锰Mn

锰1. 基本特性:   原子量 54.938   电离电位 7.4 (ev)   离解能 4.2 (ev)2. 样品处理:   HCL; HCL+HCLO4; HCL+HNO3; HF; HNO3; LiBO2; Na2CO33. 分析条件   分析线 279.5 nm   狭缝 0.2 nm  

原子吸收AAS元素分析方法镍Ni

1. 基本特性:   原子量 58.7   电离电位 7.64 (ev)   离解能 4.2 (ev)2. 样品处理:   HNO3; HF+HNO3; HF+H2SO4; HF+HNO3+HCLO4; HNO3+HCLO4.3. 分析条件   分析线 232.0 nm   狭缝 0.2 nm  

原子吸收AAS元素分析方法硅Si

1. 基本特性:   原子量 28.086   电离电位 8.1 (ev)   离解能 8.3 (ev)2. 样品处理:   LiBO3; HNO3+HF+HBO3; NaOH.3. 分析条件   分析线 251.6 nm   狭缝 0.2 nm   空心阴极灯电流(w) 2.5 mA4. 干扰: 

原子吸收AAS元素分析方法铋Bi

原子吸收AAS--元素分析方法--铋Bi1. 基本特性:   原子量 208.98   电离电位 7.3 (ev)   离解能 4.0 (ev)2. 样品处理:   HCL; HNO3; HCL+HNO3; HCL+HNO3+HF; Na2CO3; Na2O2.3. 分析条件:   分析线 223.

原子吸收AAS元素分析方法铋Bi

1. 基本特性:   原子量 208.98   电离电位 7.3 (ev)   离解能 4.0 (ev)2. 样品处理:   HCL; HNO3; HCL+HNO3; HCL+HNO3+HF; Na2CO3; Na2O2.3. 分析条件:   分析线 223.1 nm (火焰)          3

原子吸收AAS元素分析方法铅Pb

1. 基本特性:   原子量 207.19   电离电位 7.42 (ev)   离解能 3.94 (ev)2. 样品处理:   HCL; HCL+HNO3; HF+HNO3; HNO3; HCL+HF+HCLO4;3. 分析条件   分析线 283.3 nm   狭缝 0.4 nm   空心阴极灯

原子吸收AAS元素分析方法钠Na

原子吸收AAS--元素分析方法--钠Na1. 基本特性:   原子量 22.9898   电离电位 5.12 (ev)   离解能 2.8 (ev)2. 样品处理:   HCL; HCL+HNO3+HF; HCL+HF; HCLO4+HF; HF+HNO3;   HF+HNO3; HF+H2SO4;

原子吸收AAS元素分析方法铁Fe

原子吸收AAS--元素分析方法--铁Fe1. 基本特性:   原子量 55.85   电离电位 7.9 (ev)2. 样品处理:   HCL; HNO3; HF; HCL+H2O2; HNO3+HF; HF+HCLO4;   HF+H2SO4; HCLO4+H2SO4+HNO3; H3PO4+HCL

原子吸收AAS元素分析方法铊Tl

铊1. 基本特性:   原子量 204.37   电离电位 6.108 (ev)   离解能 < 3.9 (ev)2. 样品处理:   HNO3; HNO3+HF; HNO3+H2SO4+HCLO4.3. 分析条件   分析线 276.8 nm   狭缝 0.4 nm (火焰)        2.0

原子吸收AAS元素分析方法碲Te

1. 基本特性:   原子量 127.6   电离电位 9.01 (ev)   离解能 2.7 (ev)2. 样品处理:   HNO3; 3. 分析条件   分析线 214.3 nm   狭缝 0.2 nm (火焰)        0.4 nm (石墨炉)   空心阴极灯电流(w) 2.8 mA