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AA-1800H est un spectromètre multifonctionnel d'absorption atomique avec deux éliminations de fond de méthodes de correction de fond, de lampe de D et déduction de fond d'égocentrisme. C'est une haute précision l'instrument qu'analytique intègre la spectrométrie par absorption atomique de flamme (abrégée comme FAAS), et spectrométrie par absorption atomique de génération d'hydrure (abrégée comme HG-AAS), et spectrométrie par absorption atomique de four de graphite (abrégée comme GFAAS), et spectrométrie atomique d'émission (abrégée comme AES). Un échantillonneur automatique est facultatif pour équiper de la spectrométrie par absorption atomique de four de graphite. AA-1800H est très utilisé dans la géologie, métallurgie, exploitation, pétrole, industrie, mécanique chimiques, agriculture, industrie alimentaire, médecine, santé, protection de l'environnement antiepidemic et, et d'autres industries. Et c'est un instrument analytique essentiel de haute précision pour des instituts de recherche scientifique, des universités et des universités, et des entreprises connexes.
AA-1800H peut être employé pour analyser les éléments métalliques, les éléments amphotères, et les éléments d'alcali. C'est un instrument analytique de haute précision avec la haute performance et sa gamme de détermination peut être de ppb au ppt. Après sont les caractéristiques d'AA-1800H :
Il est développé par les professeurs expérimentés et les ingénieurs principaux qui sont employés dans l'industrie analytique d'instrument de la spectrométrie par absorption atomique depuis de nombreuses années. La correction de fond avec la lampe de cathode de cavité de deutérium peut éliminer l'interférence de l'absorption moléculaire dans la basse détermination satisfaite. La sensibilité de détection est considérablement améliorée, et la valeur est moins de 0,015 μg/ml/1%.
L'importation connaître-comment comme la théorie composante pneumatique avancée, et la lampe de cathode de cavité de haute performance garantit la spectrométrie par absorption atomique de génération d'hydrure exécutant une sensibilité élevée de détection et une basse limite de détection. Par exemple, la sensibilité de détection de l'élément arsenical est meilleure que 0,08 ng/ml/1%. La précision d'instrument est également considérablement améliorée.
Le système de traitement de données d'AA-1800H est une application du nouvel accomplissement informatique dans le domaine de la spectrométrie par absorption atomique. Il fournit le résultat informatique fiable. En attendant, le système logiciel conçu spécial d'opération est avancé et commode.
La spectrométrie par absorption atomique ainsi que l'enrichissement en ligne par le système d'injection pneumatique d'écoulement conçu par nous-mêmes peut déterminer quelques éléments et obtenir une sensibilité élevée, celle signifie que c'est en partie une substitution de spectrométrie atomique de four de graphite pour certains éléments. Ainsi, elle réduit non seulement le coût de essai, mais améliore également l'utilisation d'instrument.
AA-1800H emploie l'alimentation d'énergie conçue spéciale de double-boucle pour la lampe de cathode de cavité de haute performance, qui est commode pour l'ajustement de lampe. Il améliore non seulement l'énergie de lampe d'un certain élément, mais améliore également la sensibilité de détection à plusieurs fois. Et les index de représentation de l'instrument tels que la sensibilité de stabilité et de détection sont considérablement améliorés.
Un échantillonneur unique de micro-volume avec l'impulsion actuelle constante qui a conçu basé sur la théorie composante pneumatique est facultatif pour équiper de la spectrométrie par absorption atomique de flamme. Le volume témoin peut être réduit à 0,1 ml, cependant, il y a peu influence sur la sensibilité de détection. Et un écart type relatif environ de 1% peut être obtenu. Ainsi, il est très significatif à l'industrie de médecine et de soins de santé.
Garanties innovatrices de système de détection d'absorption atomique l'instrument ayant une excellente stabilité. Pour un spectromètre d'absorption atomique de non-zeeman, la précision de détection de 0.0001A le fait pour être unique.
L'instrument est commandé par le port USB de l'ordinateur, qui est une méthode avancée de communication. L'utilisateur peut choisir l'ordinateur au besoin, et c'est également disponible pour l'autre usage de laboratoire. Cependant, pour éviter des virus, svp n'utilisez pas cet ordinateur pour le surfing sur Internet.
Les caractéristiques d'instrument sont décrites dans la table suivante :
Articles | Caractéristiques | |
Monochromateur : | ||
Rage de longueur d'onde : | 190 nanomètre ~900 nanomètre | |
Exactitude de longueur d'onde : | ≤0.15 nanomètre | |
Grille : | 1800 lines/mm | |
Système optique : | C-T | |
Longueur d'onde flamboyante : | 250 nanomètre | |
Longueur focale : | 280 nanomètre | |
Dispersion linéaire réciproque : | 2 nm/mm | |
Largeur de bande : | 1 millimètre/0,2 millimètres/0,05 millimètres, de sélectionnable | |
Sensibilité de détection : | ||
FAAS : | Cu : ≤0.05 μg/ml | |
GFAAS : | Cd : ≤1 page, Cu : page ≤80 | |
Limite de détection : | ||
FAAS : | Cu : ≤0.008 μg/ml | |
GFAAS : | ||
Répétabilité de mesure (RSD) : | ||
FAAS : | Cu : ≤1% | |
GFAAS : | Cd : ≤5%, Cu : ≤4% | |
Stabilité (dérive de ligne de base) : | ≤ 0,005 A/30min | |
Système de détection : | ||
Photomultiplicateur (MPT) : | R928 / R955 | |
Haute tension négative : | 150 V | 800 V | |
Gain : | ×1, ×2, ×4 | |
Source lumineuse : | ||
Lampes : | HCL, HPHCL, DZ | |
Position de lampe : | No. 1 | no. 4 : HCL | |
No. 5, no. 6 : HPHCL | ||
Support indépendant : La DZ | ||
Courant de lampe : | HCL : 0,5 mA | 9,9 mA | |
HPHCL : 0,5 mA | 9,9 mA (courant principal), 0,5 mA | 9,9 mA (courant auxiliaire) |
||
La DZ : 0,5 mA | 19,9 mA | ||
Système d'atomisation de flamme : | ||
Nébuliseur : | Nébuliseur en verre avec la gaine en métal conçue par M. Avec vous | |
Brûleur : | 100 millimètres d'acier de l'alliage titanique | |
Allumeur de flamme : | Allumage électronique d'impulsion | |
Chemin d'écoulement de gaz : | Dispositif de sécurité conçu et automatique à canal double avec le système d'extinction de gaz combustible |
Articles |
Caractéristiques | |
Système d'atomisation de four de graphite : | ||
Chaîne de contrôle de température : | Température ambiante | 3000℃ | |
Contrôle de température programmé : | Jusqu'à 20 étapes, rampe et chauffage d'étape | |
Étape de séchage : | Jusqu'à 8 étapes, chacune 4 étapes pour la rampe et chauffage d'étape, chaque heure de durée de l'étape 0~99 s | |
Étape de incinèration : | Jusqu'à 8 étapes, chacune 4 étapes pour la rampe et chauffage d'étape, chaque heure de durée de l'étape 0~99 s | |
Étape d'atomisation : | Rampe et chauffage d'étape, temps de durée de 0~20 s | |
Étape claire : | Rampe et chauffage d'étape, temps de durée de 0~20 s | |
Mode de chauffage : | Chauffage de puissance élevée, et chauffage à commande optique de puissance élevée avec la température ambiante de 1500℃~3000℃, avec la fonction de calibrage d'individu de la température de tube de graphite | |
Exactitude de la température : | ≤1% | |
Taux de chauffage : | ≥2000 ℃/s | |
Disposition de sécurité : | Écoulement d'eau de refroidissement : ≤0.75 l/min (approvisionnement en eau de refroidissement : ≥0.75 l/min) | |
L'alarme, et arrêtent automatiquement le programme de chauffage quand la situation suivante se produit : pression ≥60℃ <0>d'argon | ||
On ne permet pas le programme de chauffage quand le mauvais contact du tube de graphite se produit | ||
Au-dessus de la protection actuelle | ||
Avec la fonction d'enregistrement d'utilisation de tube de graphite pour rappeler des utilisateurs de remplacer le tube de graphite quand il atteignant sa durée de vie | ||
Contrôle de gaz : | Gaz interne : 0~300 ml/min, avec l'interne de 20 ml/min | |
Gaz externe : 0, ou 1,5 l/min (le gaz externe est assuré avec certain écoulement de pendant les quatre étapes de chauffage du séchage, de l'incinèration, de l'atomisation et de clair, et il y a trois genres de temps de refroidissement pour choisi, 15 s, 30 s, 45 S. En outre, le gaz externe est coupé) | ||
Type de tube de graphite : | Tubes ordinaires, pyrogènes et de plate-forme de graphite | |
Fixation de tube de graphite : | Commutateur pneumatique commandé par ordinateur, stable et sûr, avec le bon contact. | |
Traitement des signaux : | ||
Sortie de signal : | Absorbance totale, absorbance nette, absorbance de fond | |
Méthodes de calcul : | Taille moyenne et maximale, zone de crête | |
Lectures : | Absorbance : 0.001~2.000, 0.0001~2.0000, concentration : 0.001~9999 | |
Méthodes de calibrage : | 4 méthodes convenables, chaque courbe jusqu'à 10 points | |
Statistiques : | Écart-type, RSD, précision | |
Méthodes de correction de fond : | Élimination de fond de lampe de D, déduction de fond d'égocentrisme | |
Dimensions : | ||
Structure principale : | 988 mm× 440 millimètre (L×W×H) du mm× 412 | |
Alimentation d'énergie en four de graphite : | 430 mm× 400 millimètre (L×W×H) du mm× 412 | |
Échantillonneur automatique : | 306 mm× 440 millimètre (L×W×H) du mm× 278 |