ICP-AES PlasmaEmissionSpektrometer

ICP-AES PlasmaEmissionSpektrometer

Das induktiv gekoppelte Plasma-Emissionsspektrometer TY9900 ICP-AES wird häufig in verschiedenen Bereichen der Analysetechnologie mit einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt. Die Hauptanwendungsbereiche sind Petrochemie, Edelmetalle, seltene Erden, Umweltschutz, Geologie und Bergbau, Bildung und Forschung, Metallurgie und andere Bereiche.

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Produktdetails

1.Zusammenfassung

1.1 Gleichzeitiges Testen mehrerer Elemente: Alle Elemente können gleichzeitig mit einer Injektion getestet werden, und die Ergebnisse können gleichzeitig erhalten werden.

1.2Schnelle Analysegeschwindigkeit: ca. 5 Elemente pro Minute, bis zu 10 Elemente pro Minute.

1.3Niedrige Nachweisgrenze: Die Nachweisgrenze für die meisten Elemente in Lösungsproben liegt bei bis zu ppb

1.4 Großer linearer Bereich: bis zu 5–6 Größenordnungen, was die gleichzeitige Prüfung von hohen und niedrigen Gehalten ermöglicht.

1,5 Weniger chemische Beeinträchtigung: im Grunde keine ChemikalieIchInterferenz, Hintergrundabzug in Echtzeit, genauere Testergebnisse.

2.Einleitung

Das induktiv gekoppelte Plasmaemissionsspektrometer TY9900 ICP-AES wird häufig in verschiedenen Bereichen der Analysetechnologie mit einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt. Die Hauptanwendungsbereiche sind Petrochemie und Edelmetalle

Metalle, seltene Erden, Umweltschutz, Geologie und Bergbau, Bildung und Forschung, Metallurgie und andere Bereiche.

2.1Petrochemische Industrie: Die Technologie kann zur Qualitätskontrolle und Prozessüberwachung petrochemischer Produkte eingesetzt werden, beispielsweise zur Erkennung des Gehalts an Verunreinigungselementen in chemischen Rohstoffen.

2.2.Edelmetallidentifizierung: Kann zur Erkennung von Edelmetallbestandteilen in Schmuckstücken wie Gold, Silber, Platin usw. verwendet werden, um die Echtheit zu identifizieren und die Reinheit zu bestimmen.

2.3 Seltenerdfeld: Es kann den Gehalt an Seltenerdelementen bestimmen (z. B. den Gehalt an Neodym, Praseodym, Samarium, Gadolinium, Dysprosium, Europium, Lanthan, Erbium und acht häufig vorkommenden Seltenerdelementen in Seltenerd-Permanentmagneten bestimmen), die Verunreinigungen seltener Erden analysieren und

Untersuchen Sie die hohe Reinheit von Yttriumoxid.

2.4.Umweltschutz: Es kann verschiedene Schadstoffe in Wasser, Boden und Luft wie Schwermetalle, Spurenelemente usw. erkennen, um den Grad der Umweltverschmutzung einzuschätzen und die Auswirkungen der Regierungsführung zu überwachen.

2.5.Geologie und Bergbau: Bei der geologischen Exploration und der Entwicklung von Bodenschätzen wird TY9900 ICP-AES zur Analyse der Elementzusammensetzung von Erzen verwendet, um den Gehalt und die Zusammensetzung der Erze zu bestimmen.

2.6. Lebensmittel und landwirtschaftliche Produkte: TY9900 ICP-AES kann Nährstoffe, schädliche Elemente und Pestizidrückstände in Lebensmitteln und landwirtschaftlichen Produkten erkennen, um die Lebensmittelsicherheit und -qualität zu gewährleisten.

2.7. Biowissenschaften: In der biomedizinischen Forschung kann der Elementgehalt in biologischen Proben wie Blut und Gewebe analysiert werden, um die Diagnose von Krankheiten und die medizinische Forschung zu unterstützen.

2.8.Materialwissenschaft: TY9900 ICP-AES hilft bei der Erforschung und Entwicklung neuer Materialien und analysiert die Zusammensetzung und Eigenschaften von Materialien, um Materialdesign und Herstellungsprozesse zu optimieren.

2.9. Metallurgie: TY9900 ICP-AES kann zur Erkennung und Analyse des Gehalts verschiedener metallischer Elemente, einschließlich Stahl, Nichteisenmetalle, Legierungen und mehr, verwendet werden. Dies ist wichtig für die Materialqualitätskontrolle, das Recycling und die Umweltüberwachung.


3.Funktion

3.1Stabile und fortschrittliche All-Solid-State-HF-Stromversorgung

Das Instrument verwendet ein selbst entwickeltes All-Solid-State-HF-Netzteil, das viele Vorteile wie geringe Größe, hohe Effizienz, stabile Ausgangsleistung und verschiedene Schutzfunktionen bietet und die Stabilität und Sicherheit des Instruments weiter verbessert.

3.2Leistungsstarke grafische Diagnosefunktion

Die leistungsstarke grafische Diagnosefunktion kann Kunden dabei helfen, den aktuellen Betriebsstatus des Instruments vollständig zu verstehen und den Betrieb des Instruments unter verschiedenen Bedingungen durch geeignete Parametereinstellungen zu beobachten, um die besten Messbedingungen auszuwählen.

3.3Schnelle und genaue vollautomatische Matching-Funktion

Das Lastterminal verwendet eine selbst entwickelte vollautomatische Anpassungstechnologie, die die Vorteile einer schnellen Anpassungsgeschwindigkeit, einer hohen Genauigkeit usw. bietet. Sie stellt sicher, dass die Ausgangsleistung maximal zur Last hinzugefügt wird, und verbessert die Effizienz der Stromversorgung.

3.4Leistungsstarke Datenbankverwaltung

Mit Tausenden von Spektrallinien können Sie die passenden Spektrallinien entsprechend Ihren Anforderungen auswählen und so mögliche Fehler vermeiden

Interferenzen und bietet Ihnen mehr Auswahlmöglichkeiten, und die offene Softwaredatenbank ermöglicht es Ihnen, die Spektrallinienbibliothek unabhängig hinzuzufügen.

3.5 Vollautomatisches Design

Hoher Automatisierungsgrad, das gesamte Instrument mit Ausnahme des Netzschalters, alle Funktionen des Instruments werden vom Computer gesteuert, zuverlässig, sicher und bequem. Es kann mit einem optionalen Autosampler ausgestattet werden, um einen unbemannten Betrieb zu realisieren.

3.6Erweitertes Probenahmesystem

Das Probenahmesystem ist hocheffizient und stabil, ausgestattet mit einem hocheffizienten Zerstäuber mit konzentrischem Kreis und einer Doppelzylinder-Nebelkammer mit patentierter Technologie. Optional kann ein Hochsalzzerstäuber, ein Flusssäurezerstäuber usw. verwendet werden, um den Anforderungen verschiedener Kunden gerecht zu werden.

3.7 Achromatisches optisches System mit Totalreflexion

Die Verwendung eines konkaven Reflektors anstelle einer konvexen Linse als optisches Fokussierungselement löst das Problem der chromatischen Aberration, die durch verschiedene Elemente mit unterschiedlichen Fokussierungen verursacht wird, und verbessert gleichzeitig die Effizienz des optischen Systems.

3.8 Automatisierung der Beobachtungshöhenanpassung

Verschiedene Elemente haben unterschiedliche optimale Beobachtungshöhen und die Flammenbeobachtungshöhe wird per Software angepasst, um den besten Messeffekt an der optimalen Position zu erzielen.

3.9 System zur Entfernung stabilisierter Abfallflüssigkeiten

Peristaltische Pumpe zur Beseitigung von Abfallflüssigkeiten. Um sicherzustellen, dass das Injektionsvolumen und die Geschwindigkeit zur Beseitigung von Abfallflüssigkeiten konsistent sind, kann der Kunde die Geschwindigkeit je nach Bedarf anpassen, um die Stabilität des Injektionssystems sicherzustellen.

3.10 Intelligente und einfach zu bedienende Software

Die Software ermöglicht eine vollautomatische Ein-Tasten-Zündung, alle Parametereinstellungsänderungen werden automatisch abgeschlossen. Mit der fortschrittlichen automatischen Matching-Technologie ist die Erfolgsquote der Zündung hoch und die Bedienung einfach.

ICP-AES PlasmaEmissionSpektrometer3.11 Extrem niedrige Nutzungskosten

Gerät ist nicht funktionsfähig, Stromversorgung des Geräts, Kühlwassertank, Gas vollständig geschlossen, es entstehen keine Kosten, das Gerät ist geöffnet und betriebsbereit, ohne dass eine lange Zeit zum Aufwärmen des optischen Pfads erforderlich ist. Die Reinheit des Argongases beträgt 99,99 %, wodurch mindestens ein Drittel der Kosten eingespart wird.


Produktparameter

4.1 Wichtigste technische Parameter

Beobachtungssystem: Tischgerät, vertikales Plasma-Beobachtungssystem

Präzision: 2 ppm gemischte Multielementlösung, RSD1,5 %

Stabilität: 2 Stunden RSD2,0 %

Die Nachweisgrenze entspricht den Anforderungen der nationalen Norm Klasse A

Flammeneinstellung: Die Plasmaflamme kann in drei Dimensionen eingestellt werden: vorne und hinten, oben und unten, links und rechts (computergesteuert).

4.2 Probenahmesystem

Brennerrohr: einteiliges Quarzbrennerrohr

Zerstäuber: Hocheffizienter konzentrischer Zerstäuber, Abtastrate von 2 ml/min

Sprühkammer: patentierte verlängerte Sprühkammer, optionaler Zyklonspray

Kammer, flusssäurebeständige Sprühkammer

Körperfütterungssystem, Echtzeitbeobachtung der Probenfütterungssituation

Massendurchflussregler zur kontinuierlichen Steuerung des Argon- und Gasflusses

einstellbare Echtzeit-Feedbackwerte

Vollautomatische Schlauchpumpe mit fünf Kanälen und 16 Rollen, stufenlos einstellbare Geschwindigkeit

4.3Optisches System

Optische Stabilität: Entworfen auf einer Plattform mit dem Probenzuführsystem

Systemtyp: Czerny-Turner-Typ (C-T-Typ) mit einer Brennweite von 1000 mm.

Optischer Systemthermostat, Temperaturstabilität:±0,1

Mindestschritt des Abtastmotors:0,0004 nm

Diskriminierungsrate (Mn257,610 nm):0,005 nm (4320-Skala);0,008 nm (Skala 3600);0,015 nm (Skala 3600);0,008 nm

(Maßstab 3600);0,008 nm (Skala 3600).

0,015 nm (Skala 2400).

Wellenlängenbereich: 190–460 nm (4320-Skala); 190–500 nm (3600-Skala);0,015 nm (Skala 2400). 130–900 nm (2400-Linien-Gitter).

Es können optimale Testbedingungen für verschiedene Elemente eingestellt werden

Die Verwendung von

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