Antpedia LOGO WIKI资讯

北京海光携旗下HGFV9原子荧光光度计等产品亮相慕尼黑

分析测试百科网讯 分析测试百科网讯 2020年11月16日-18日,慕尼黑上海分析生化展在上海新国际博览中心隆重召开。北京海光携旗下HGF-V9原子荧光光度计等产品亮相慕尼黑,吸引了众多观众驻足观看。此外,海光还带来了即将发布的HGD-10石墨炉消解机器人,为这一类产品注入了新的活力。接下请跟随镜头来详细了解这款新品。 海光HGF-V9原子荧光光度计是4.0时代的第一台高性能产品,集30多项新一代核心技术于一体,在传统形态分析技术之上进一步颠覆创新。HGF-V9基于全新的四通道九灯位光学系统,引入了高度集成三维集成流路、百万次免维护点火、双区温控原子化器、水冷式自排废气液分离器、自动对光等核心技术;开发了汞灯自激发及漂移自动校准技术、三通道高精度数字化气路、原子化区域可视化系统等关键技术,实现了原子荧光分析的高度自动化与智能化,显著提升了仪器可靠性和长期稳定性,解决记忆效应严重、汞灯漂移等用户痛点问题。......阅读全文

北京海光携旗下HGF-V9原子荧光光度计等产品亮相慕尼黑

  分析测试百科网讯 分析测试百科网讯 2020年11月16日-18日,慕尼黑上海分析生化展在上海新国际博览中心隆重召开。北京海光携旗下HGF-V9原子荧光光度计等产品亮相慕尼黑,吸引了众多观众驻足观看。此外,海光还带来了即将发布的HGD-10石墨炉消解机器人,为这一类产品注入了新的活力。接下请跟随

海光的“稳” 造就仪器品牌的经久不衰

  分析测试百科网讯 在2018慕尼黑上海分析生化展上(相关报道:海光携多款产品亮相慕尼黑生化展 两款仪器斩获ANTOP奖),分析测试百科网采访到北京海光仪器有限公司副总经理、高级工程师孟凡胜,听他介绍海光在慕尼黑展会上带来的新技术、海光的一路发展历程以及稳步发展的公司文化。北京海光仪器有限公司副总

海光申报的塞曼石墨炉原子吸收创新奖进入大众评审阶段

  分析测试百科网讯 秋天,象征着成熟,意味着丰收。在秋节里,总有一款仪器等待着“成熟”,等待着“收获”。现在,由海光申报的“塞曼石墨炉原子吸收创新奖”ANTOP奖已进入大众评审阶段,期待着属于他的“收获”时刻。海光 GGX-920塞曼原子吸收分光光度计  申报理由  GGX-920塞曼原子吸收分光

海光:三大新品亮相慕尼黑,提供无机元素分析全方案

  分析测试百科网讯 在2020年上海慕尼黑分析生化展 (analytica China)上,海光公司为观众带来了三大新品:HGD石墨消解机器人、液相色谱原子荧光联用仪、HGMS电感耦合等离子体质谱仪,吸引观众纷纷驻足观看。海光公司的产品有哪些独特之处打动人心?在不平凡的2020年取得了哪些傲人成绩

海光仪器:将“原子荧光”进行到底

——中国仪器仪表学会组织专家团调研北京海光仪器公司侧记“科学仪器 服务民生”调研   2011年4月28日下午,中国仪器仪表学会组织的专家团一行来到了北京海光仪器公司,进行“科学仪器 服务民生”调研。北京海光仪器公司张雪松总经理、刘海涛副总经理等热烈欢迎调研团的到来,

海光仪器携原子荧光新品亮相BCEIA 2013

  2013年10月23-26日,第十五届BCEIA展览盛会在北京展览馆顺利召开。海光仪器携原子荧光新品、以及众多产品成功参展,展示了海光仪器自1983年至2013年在原子光谱领域所取得的辉煌成就。海光仪器展台全景视频   首先海光仪器副总经理杜江先生为我们重点介绍了本次参展情况以及两款重

海光仪器携多款光谱产品顺利参展慕尼黑上海生化展

  2012年10月16~18日,慕尼黑上海分析生化展(Analytica China 2012)在上海新国际博览中心N1、N2馆顺利召开。海光仪器公司携新款AFS-9730原子荧光光度计、GGX-800原子吸收分光光度计和LC-AFS9780液相色谱原子荧光联用仪,和参加了展会。   北京海

原子荧光火焰法与原子吸收石墨炉法测定

  引言  目前,有关测定化探样品中的微量金及矿石中的常量金文献报道中都是对样品先进行分离富集,再采用质量法、容量法、原子荧光法[1]及原子吸收光谱[2][3][4]等方法进行测定。当前在微量金的测试中,仪器分析占有主导地位,而每年进口的分析仪器花费了大量的外汇,国内的仪器比重较小。本文主要对使用了

石墨炉(一)

石墨炉是非火焰原子化器,应用于原子吸收光谱法,是电热原子化器中广为应用的一种。由L'vov首先提出,他克服了火焰法的缺点。石墨原子化器的实质就是石墨电阻加热器,它是利用大电流加热高阻值的石墨管,产生高达3000℃的高温,使之与其中的少量试液固体熔融,可获得自由原子。结构石墨炉包括三部分组成:

石墨炉(三)

优点与不足与火焰原子化法相比优点检测限低,灵敏度高: 因为待测物在原子化器中停留更多,是火焰原子化器的100-1000倍,原子化效率高。用样量小:液体样品为5-100微克 (火焰法需要1mL),固体样品20-40微克即可 。可分析固体,悬浮体: 对于火焰原子化器来说,分析固体非常困难。不足精密度低,