新一代原子荧光光度计反应装置介绍

金索坤新一代原子荧光光度计有着检测元素多、测试速度快、稳定性好、安装省事操作省心等特点。其中独具特色的模块化结构缩短了管路路径,不但精简结构减少故障点,提高仪器的稳定性,还减少了管路耗材的使用。不同的模块有着不同的功能,金索坤的小编和您了解SK系列原子荧光光度计中多功能反应模块。 首先,我们知道原子荧光光谱仪分氢化法原子荧光光度计和火焰法原子荧光光度计两种。其中氢化法原子荧光光度计是通过氢化物发生的方式将含被测元素的气态组分传输至原子化器并在氩氢火焰中原子化后进行检测的。其中多功能模块正式进行氢化反应的场所。 氢化反应的效率直接影响原子化效率进而影响原子荧光光度计的灵敏度稳定性。提高氢化反应的效率就要保证氢化反应平稳进行。在氢化反应中,液相干扰是影响氢化反应的主要因素;另外含砷等重金属元素的化合物在氢化反应中容易产生气泡,影响氢化反应进行。金索坤新一代原子荧光光度计配备的多功能反应模块高度集成了氢化反应、气液分离、废液排除等功能......阅读全文

新一代原子荧光光度计反应装置介绍

金索坤新一代原子荧光光度计有着检测元素多、测试速度快、稳定性好、安装省事操作省心等特点。其中独具特色的模块化结构缩短了管路路径,不但精简结构减少故障点,提高仪器的稳定性,还减少了管路耗材的使用。不同的模块有着不同的功能,金索坤的小编和您了解SK系列原子荧光光度计中多功能反应模块。 首先,我们知道原子

关于原子荧光光度计的显示装置介绍

  原子荧光光度计的显示装置,显示测量结果的装置。可以是电表、数字表、记录仪等。  仪器测量系统根据检测元素的数量可分为单道、双道、多道等类型。  原子荧光光谱法具有设备简单、各元素相互之间的光谱干扰少,检出限低,灵敏度高,(对Cd、Zn等元素有相当低的检出限,Cd可达0.001 ng·cm-3、Z

新一代模块化原子荧光光度计集成设计介绍

新一代原子荧光光度计特点之一就是采用模块化内部无管路结构,今天金索坤小编和您分享模块化结构的优势模块化集成原子荧光光度计优势新一代原子荧光光度计采用内部无管路模块化设计,将氢化反应系统和气路传输系统的功能高度集成在多功能反应模块和集成式传输室中,直接插播,无需管路连接,缩短了管路,精简了结构。其中多

金索坤新一代原子荧光光度计快速智能自动进样器

  原子荧光光度计是检测样品中砷、汞等重金属含量的主要分析仪器之一。自动进样器是原子荧光光度计的常规选配装置,它的主要目的是方便操作,提高检测效率,提高检测人员工作的便捷性。特别是在《十三五规划》中提出要进一步加强重金属污染的防治工作后,作为检测重金属的主要仪器,应用原子荧光光度计更普遍,检测任务更

新一代原子荧光光度计快速智能自动进样器

原子荧光光度计是检测样品中砷、汞等重金属含量的主要分析仪器之一。自动进样器是原子荧光光度计的常规选配装置,它的主要目的是方便操作,提高检测效率,提高检测人员工作的便捷性。特别是在《十三五规划》中提出要进一步加强重金属污染的防治工作后,作为检测重金属的主要仪器,应用原子荧光光度计更普遍,检测任务更重,

核聚变的反应装置介绍

  可行性较大的可控核聚变反应装置是托卡马克装置。  托卡马克是一种利用磁约束来实现受控核聚变的环形容器。它的名字Tokamak 来源于环形(toroidal)、真空室(kamera)、磁(magnit)、线圈(kotushka)。最初是由位于苏联莫斯科的库尔恰托夫研究所的阿齐莫维齐等人在20世纪5

原子荧光光度计的特点介绍

  高精度原子化器高度自动调节装置  设计的原子化器高度自动调节装置采用人机对话,自动控制原子化器高度调节,更加方便快捷,而且保证了仪器的稳定性,提高了仪器灵敏度。  高效屏蔽式石英炉原子化器  特制的双层石英炉芯,有效地减少了荧光猝灭的发生,提高了仪器的精密度。  实用型空心阴极灯固定装置  设计

原子荧光法可以用于测量哪些金属元素

现在市面上的大部分原子荧光光度计都属于氢化法原子荧光光度计,也就是通过被测样品与还原剂发生氢化反应从而得到被测元素的氢化物气体,进而得到被测元素的基态原子。因为可以和还原剂反应发生氢化反应的元素有些,所以大部分氢化法原子荧光光度计可检测砷、碲、铋、铅、硒、锑、锡、锌、锗、镉、汞十一种元素。而现在新一

水质-汞,砷,硒,铋和锑的测定

现在市面上的大部分原子荧光光度计都属于氢化法原子荧光光度计,也就是通过被测样品与还原剂发生氢化反应从而得到被测元素的氢化物气体,进而得到被测元素的基态原子。因为可以和还原剂反应发生氢化反应的元素有些,所以大部分氢化法原子荧光光度计可检测砷、碲、铋、铅、硒、锑、锡、锌、锗、镉、汞十一种元素。而现在新一

原子荧光光度计

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。

原子荧光光度计

 是利用硼氢化钾或硼氢化钠作为还原剂,将样品溶液中的待分析元素还原为挥发性共价气态氢化物(或原子蒸汽),然后借助载气将其导入原子化器,在氩—氢火焰中原子化而形成基态原子。基态原子吸收光源的能量而变成激发态,激发态原子在去活化过程中将吸收的能量以荧光的形式释放出来,此荧光信号的强弱与样品中待测元素的含

原子荧光光谱仪光度计的组成—检测系统和显示装置

  检测系统  常用的检测器为光电倍增管。在多元素原子荧光分析仪中,也用光导摄象管、析象管做检测器。检测器与激发光束成直角配置,以避免激发光源对检测原子荧光信号的影响。  显示装置  显示测量结果的装置。可以是电表、数字表、记录仪等。  仪器测量系统根据检测元素的数量可分为单道、双道、多道等类型。 

控温光催化反应装置介绍

多试管(小试管)光化学反应仪、大试管光化学反应仪、多功能光化学反应仪。光化学反应仪光化学反应仪应用范围:广泛应用化学合成、环境保护以及生命科学等研究领域。光化学反应仪主要特征:1.光化学反应仪智能微电脑控制,可观察电流和电压实时变化;2.进口光源控制器,内置光源转换器,功率连续可调,稳定性高;3.

新一代一体式原子荧光形态分析模组介绍

  原子荧光形态分析仪是利用液相色谱仪将元素的不同形态进行分离,然后利用原子荧光光谱仪进行定量检测的联用仪器。原子荧光形态分析仪被广泛地用于易As、Se、Sb、Hg等元素的形态分析。因为它是液相色谱技术与原子荧光光谱技术联用的仪器,所以也叫做“液相色谱原子荧光联用仪”。从名称我们可以清楚的知道组成原

原子荧光光度计使用规程以及注意事项

随着原子荧光技术的发展,原子荧光光度计的应用范围越来越广,到现在原子荧光光度计已经广泛应用在食品药品化妆品的检测;环境监测;科研教学;地质选矿等诸多领域,而且还在不断扩大。因此作为一名实验室检测人员,了解原子荧光光度计的使用以及简单维护是必要的。今天金索坤的小编和您分享金索坤新一代原子荧光光度计使用

原子荧光光度计优点

原子荧光光度计是利用硼氢化钾或硼氢化钠作为还原剂,将样品溶液中的待分析元素还原为挥发性共价气态氢化物(或原子蒸汽),然后借助载气将其导入原子化器,在氩—氢火焰中原子化而形成基态原子。原子荧光光度计优点:1.非色散系统、光程短、能量损失少2.结构简单,故障率低3.灵敏度高,检出限低,与激发光源强度成正

原子荧光光度计简介

  原子荧光光度计是利用硼氢化钾或硼氢化钠作为还原剂,将样品溶液中的待分析元素还原为挥发性共价气态氢化物(或原子蒸汽),然后借助载气将其导入原子化器,在氩—氢火焰中原子化而形成基态原子。基态原子吸收光源的能量而变成激发态,激发态原子在去活化过程中将吸收的能量以荧光的形式释放出来,此荧光信号的强弱与样

原子荧光光度计原理

是 利用硼氢化钾或硼氢化钠作为还原剂,将样品溶液中的待分析元素还原为挥发性共价气态氢化物(或原子蒸汽),然后借助载气将其导入原子化器,在氩—氢火焰中 原子化而形成基态原子。基态原子吸收光源的能量而变成激发态,激发态原子在去活化过程中将吸收的能量以荧光的形式释放出来,此荧光信号的强弱与样品

膜生物反应器的装置介绍

装置介绍MBR及其分类MBR是指将超、微滤膜分离技术与污水处理中的生物反应器相结合而成的一种新的污水处理装置。这种反应器综合了膜处理技术和生物处理技术带来的优点。超、微滤膜组件作为泥水分离单元,可以完全取代二次沉淀池。超、微滤膜截留活性污泥混合液中微生物絮体和较大分子有机物,使之停留在反应器内,使反

关于原子荧光光度计的基本组成介绍

  原子荧光光度计分为色散型和非色散型两类。两类仪器的结构基本相似,差别在于非色散仪器不用单色器。色散型仪器由辐射光源、单色器、原子化器、检测器、显示和记录装置组成,非色散仪器没有单色器。荧光仪与原子吸收仪相似,但光源与检测部件不在一条直线上,而是90°直角,而避免激发光源发射的辐射对原子荧光检测信

原子荧光光度计的基本介绍及日常保养

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和强度

原子荧光光度计的原子化器的介绍

  原子荧光光度计的原子化器将被测元素转化为原子蒸气的装置。可分为火焰原子化器和电热原子化器。火焰原子化器是利用火焰使元素的化合物分解并生成原子蒸气的装置。所用的火焰为空气-乙炔焰、氩氢焰等。用氩气稀释加热火焰,可以减小火焰中其他粒子,从而减小荧光猝灭(受激发原子与其它粒子碰撞,部分能量变成热运动与

原子荧光光谱仪和原子荧光光度计

原子荧光光谱仪及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。

如何消除试剂对原子荧光光度计检测的影响

   作为拥有我国自主知识产权的分析仪器,原子荧光光度计已经广泛应用在食品药品化妆品的检测、环境监测、科研教学、地质选矿等诸多领域。因此,了解原子荧光光度计的使用对于从事重金属元素的工作者十分必要。在检测过程中,要得到准确的检测结果除了所选的检测方法、使用的仪器之外,使用的器皿以及试剂也是影响检测结

原子荧光光度计使用步骤

原子荧光:1:开启电脑2:开启氩气,泵电源,主机电源,然后打开电脑桌面上的原子荧光光度计的应用程序,选择所要做的元素,点击“确定”。3:点击“文件”,进行“气路自检”,“断续流动和自动进样器自检”,“空心阴极灯和电路自检”。4:点击“文件”-------“连接数据库”也可以“生成新数据库”----扩

原子荧光光度计光谱分类

  按波长和测定方法分为γ射线、X射线、光学光谱和微波,而光学光谱又分为紫外、近紫外、可见、近红外和远红外;  按外形分连续光谱、带光谱和线光谱;  按电磁辐射分为分子光谱、原子光谱、X射线能谱和r射线能谱;  原子光谱主要分为发射光谱、吸收光谱和荧光光谱;

原子荧光光度计的优点

  1、非色散系统、光程短、能量损失少  2、结构简单,故障率低  3、灵敏度高,检出限低,与激发光源强度成正比  4、接收多条荧光谱线  5、适合于多元素分析  6、采用日盲管检测器,降低火焰噪声  7、线性范围宽,3个量级  8、原子化效率高,理论上可达到100%  9、没有基体干扰  10、可

原子荧光光度计的特点

  目前原子荧光光谱分析已经获得了分析人员的公认,是原子吸收光谱分析、原子发射光谱分析的一种有效补充,在国内已获得广泛的应用。在多种元素、多个领域中均建立了相关标准。  仪器结构简单,AFS的谱线相对简单,元素间谱线重叠少,无需色散系统。  灵敏度高,检出限低,AFS的检出限可以达到pg/mL量级。

双道原子荧光光度计

  双道原子荧光光谱仪是一种用于化学领域的分析仪器,于2015年12月09日启用。  技术指标  光源为高强度空心阴极灯,双通道;原子化器为低温屏蔽式石英炉;检测器波长160-320nm;配备AS-10自动进样器;砷、汞的检出限分别为≤0.01ng/mL和≤0.001ng/mL,RSD≤0.7%,线

原子荧光光度计那些事儿

  【前言】原子荧光光度计是为数不多的具有中国自主知识产权的科学仪器,于20世纪70年代后期,由郭小伟先生成功研制。发展30多年来,历经两代人的奋斗与付出,不仅成功地实现商品化,技术日趋成熟完善,还得到了很好的普及和推广:其检出下限改进了3个数量级,被测元素从9个增加到