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- 详细信息
- 文献和实验
- 技术资料
| 元素测量范围 | 原子序数Z>=1 (包括C, H, O等有机元素,以及N, Li, Be, B等轻元素,以及几乎所有金属、非金属元素) |
| 浓度范围 | 10ppm至%级别(取决于元素及仪器配置) |
| 分析类型 | 定性及定量分析 |
| 分析时间 | 一般20s左右 |
| 样品形态 | 固体或粉末(粉末需要压片后测量)。直接测量,无需特别的样品制备 |
| 样品放置 | XYZ三轴全自动可自由定位样品台,行程可达125px,步进电机驱动,定位精度0.8 μm |
| 样品成像 | 双摄像头配置。5x广角镜头用于大视野观察;400x高倍放大镜头用于微观精确定位;带LED照明;摄像头与激光器的光学组件同轴,确保精确定位及采样 |
| 最低样品质量 | ~100pg至10 μg(取决于样品) |
| 最大样品尺寸 | 约22.8cm x12.7cm x12.7cm |
| 分析光斑尺寸 | 光斑大小可调。最小:5μm,最大:400μm |
| 分析深度 | ~1 - 100μm,取决于材料材质及激光器能量设置 |
| 激光能量计量 | 266nm激光器:0~50mJ/脉冲 +/-5%,可调 1064nm激光器:0~400mJ/脉冲 +/-5%,可调 带激光能量反馈 |
| 光谱仪采样延时时间 | 延时时间500 ns ~ 1 ms可调,调整分辨率100ns |
| 校准 | 汞灯校准Echelle光谱;标准材料校准宽幅光谱 |
| 软件 | ChemRevealTM软件: +硬件控制(样品台、激光器、聚焦、成像); +数据获取 |
| ChemLyticsTM软件; +自动元素鉴定; +单变量定量和校准; +数据库建立和匹配 |
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| ChemILyticsTMPlus软件: +模型建立和数据可视化; +多变量定量分析; +多变量定性分析 |
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| 光谱探测器 | 4通道宽幅光谱仪(波长λ=190-950nm) |
| 7通道宽幅光谱仪(波长λ=190-950nm) | |
| 配有iCCD探测器的Echelle光谱仪(波长λ=200-900nm) | |
| 仪器尺寸 | 仪器总尺寸(高x宽x厚):43cm x50.8cm x42.7cm; 激光供电及冷却设备尺寸:31cm x11.8cm x40.6cm; 电脑:标准台式机 |
| 仪器结构 | 一体化设计,确保设备的可靠性及一致性 |
| 总重量 | 仪器质量:45kg; 激光供电及冷却设备质量:14kg(带冷却液); 电脑:标准台式机 |
| 计算机 | Windows7多核处理器 |
| 所需气体 | 氩气或氦气:分析N, H, O等有机元素时需要少量的氩气或氦气作为保护气,由计算机自动控制电磁阀操作 |
| 电源 | 120V~240V通用,10A |
| 标准及认证 | 仪器整体CE认证,满足ISO9001:2008 |
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文献和实验光谱分析仪器是进行光谱分析的仪器设备,主要由光源、分光系(光谱仪)及观测系统三部分组成。光源光源的作用:首先,把试样中的组分蒸发离解为气态原子,然后使这些气态原子激发,使之产生特征光谱。因此光源的主要作用是提供试样蒸发、原子化和激发所需的能量。常用光源类型:目前常用的光源有直流电弧、交流电弧、电火花及电感耦合高频等离子体(ICP)。1、直流电弧利用直流电作为激发能源。常用电压为150~380V,电流为5~30A。可变电阻(称作镇流电阻)用以稳定和调节电流的大小,电感(有铁心)用来减小电流的波动
色谱-微波等离子体发射光谱联用、色谱-红外光谱联用、色谱-原子吸收光谱联用、发射光谱和等离子体源联用,以及质谱-离子显微镜组合而成的直接成象离子分析仪。 ⑤ 激光技术的应用。利用激光作为分析化学的光源已发展了吸收光谱、拉曼光谱、原子和分子荧光光谱、激光光声光谱、高分辨率光谱以及其他激光光谱技术和分析方法。激光分析的特点是高分辨率、高灵敏度、长距离、短时间。随着激光基础理论研究的进一步发展,激光技术必将进一步改变环境分析化学的面貌。 ⑥ 痕量和超痕量分析的研究。环境科学研究向纵深
-12 g以下。 三.多元素、无损分析 一些仪器分析可同时进行多元素分析,例如原子发射光谱分析可同时对一个试样中几十个元素的分析。又如术谱分析可在同一个溶液中连续测定Cu、Cd、Ni、Zn、Mn等离子。一些仪器分析法的度样用很少,例如红外光谱法的试样需数毫克,而质谱法的试样只需10-12g,尤其激光光谱法、电子探针法、离子探针法和电子显微镜法等可以进行表面、微区、无损分析。 四.相对误差较大 化学分析法的相对误差一般都可以控制在0.2%以内,有些仪器分析法,如示差
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