icp-oes电感耦合等离子体发射光谱仪特点:
1.全自动点火
配合全固态射频电源与自动匹配技术,实现了一键点火功能。用户只需要点击全自动点火按钮,仪器自动进行,气体流量检查、点火、匹配等诸多动作,并配有状态条实时显示仪器的点火过程,将信息实时传递给客户。
2.参数优化
完备的系统参数,波长初始化,负高压,光栅偏移量等参数集,优化了整机系统,全自动化程度*的提高,*程度上方便了用户,设计更加人性化,操作更加简便,显示更加明了。
3.定量条件编辑
选择需要测量的多个元素,设定好分析线数量、峰值、背景等参数,系统自动决策出测量所需的分析条件,以把握系统*佳的测量性能,提高测试的分析精度。
4.强大的测试监测功能
通过设置预备喷雾观察窗口,用户可实时监测样品之间的切换过程,*程度上减小了由于记忆效应所引入的测量误差,保证了测试的准确度。
5.谱图测量
强大的谱图测量功能,可以具体详细的观测某一元素的图谱测量情况,同时配合谱图的叠加显示功能,可以对比观测不同浓度、不同样本之间是否存在干扰等有效信息,方便化学测试等处理。
6.系统主界面功能
文件的新建与保存,全自动点火,波长初始化,条件决定,定量条件编辑,谱图测量、定性、半定量与定量分析、自动生成测试报告,数据筛选,数据库管理,参数设定等功能。
icp-oes电感耦合等离子体发射光谱仪主要功能:
适用于钢、铁、合金、有色金属、各种固体原料及其它材料中主量、微量及痕量元素的定性、半定量和定量分析。icp-oes适用于测定浓度为ppm(ug/ml)级别的样品。
测试项目:
溶液或粉末、固体样品中金属元素或者个别非金属元素的含量
icp-oes电感耦合等离子体发射光谱仪可用icp来代替icp-oes,和icp-aes”。两者都是指电感耦合等离子体原子发射光谱,是一样的。因为俄歇电子能谱的缩写也是aes,所以后来icp-aes通常都被叫做icp-oes。
icp-aes和icp-ms的进样部分及等离子体是及其相似的。icp-aes测量的是光学光谱(165~800nm),icp-ms测量的是离子质谱,提供在3~250amu范围内每一个原子质量单位(amu)的信息,因此,icp-ms除了元素含量测定外,还可测曩凤位素。
icp-oes利用等离子体激发光源((icp)使试样蒸发汽化,离解或分解为原子状态,原子可进一步电离成离子状态,原子及离子在光源中激发发光。利用分光系统将光源发射的光分解为按波长排列的光谱,之后利用光电器件检测光谱,根据测定得到的光谱波长对试样进行定性分析,按发射光强度进行定量分析。
常见问题及回答:
1. 为什么粉末样品所测元素含量相对理论含量偏低?
icp测试前处理十分关键;测得含量偏低主要由于样品比较难消解,可能有部分未溶解,导致实际待测溶液中金属元素含量较实际粉体含量偏低;
2. 为什么待测元素含量较高的元素(特别是高于10%)很容易出现测试误差呢?
icp的进样浓度一般都在ppm级别,样品待测含量过高,就要稀释较高倍数才能进样测试,就可能会导致一些测试误差。
3. 为什么需要消解后的待测样品中不能含有机物、固体杂质、f离子等?
含有有机物以及固体杂质会导致堵塞仪器进样管,造成仪器故障,损害仪器;且会造成测试误差;含有f离子,碱性物质等会腐蚀仪器内部部件,造成仪器故障,损害仪器。
icp-oes电感耦合等离子体发射光谱仪可对各类样品中主量、微量及痕量元素进行定性、半定量和定量分析。仪器以固体检测器为基础,由进样系统、高频发生器、等离子体炬、光路系统、检测器、分析软件和计算机系统组成。广泛应用于土壤、沉积物、植物、沉积岩、硅灰石、水、动物组织、纺织品、松香、植物油、化妆品、食品、中药、西药、催化剂、合金等领域。
电感耦合等离子体发射光谱仪性能优势
稳定经典的光学系统
经典的中阶梯光栅二维分光系统;背照式高速ccd采集器件
稳定可靠的全数字自激式全固态射频电源
全新的变频设计,实现等离子体负载自动匹配
700-1600w连续功率可调
水冷式设计,迅速散热,有效提升可靠性
内部功率、温度连锁保护
功率稳定性<0.1%
稳定的进样系统
多路数字质量流量控制器,精确控制每一路氩气,控制精度达0.01l/min,保证测量数据的稳定性
高精度12转子4通道蠕动泵,确保稳定进样的同时,可根据需求加入内标溶液,标准加入溶液等,有利于复杂样品分析
全分体式炬管,自准直安装,针对不同的应用,仅需更换中心管即可,大幅降低成支持扩展多种附件
自动进样器、氢化物发生器、有机进样器
稳定高效的全中文element v软件系统
完备的方法库作为基础,降低使用者摸索新方法的时间
丰富的处理技术,支持标准加入法、内标法、定性半定量、干扰元素校正等多种分析方法
自适应积分算法,使得高低含量均可达到较好的灵敏度
具有强大的扩展功能,支持与自动进样、顺序进样、数据库系统对接,适合现代实验室的分析测试需求
远程支持功能
产品应用
水/土壤/大气
石油/化工样品
钢铁/有色金属
食品/饮料/生物/植物/中草药
电感耦合等离子体发射光谱仪产品选型
icp-oes电感耦合等离子体发射光谱仪(inductively coupled plasma optical emission spectrometer,简称icp-oes),是一种应用广泛的元素分析仪器,能够实现多元素的快速准确分析,具有高分辨率、高灵敏度、多元素同时分析、样品加热溶解、样品前处理简单等特点,在化学分析、环境监测、材料分析等领域得到了广泛应用。
icp-oes电感耦合等离子体发射光谱仪的基本构造:
icp-oes仪器主要由以下四个部分组成:
1. 光谱仪
光谱仪是icp-oes电感耦合等离子体发射光谱仪的核心部分,主要用于吸收和分析样品溶液中的元素光谱线,从而实现元素分析。光谱仪的光路主要由四个部分构成:入射光路、物镜系统、信号过滤器和探测器。光谱仪的入射光路选择了高耐用性的全蓝芯荧光光源,并配备了目标磁条,以确保光密度和光的稳定性。
2. icp发射光谱
icp源是icp-oes电感耦合等离子体发射光谱仪的核心部件之一,是产生等离子体光源的主要装置。icp源将带有离子体的离子化气体流入光谱仪中,利用电磁感应等原理,在高温等离子体中产生元素的特征发射光谱,发光能量随元素浓度线性变化。
3. 溶液进样系统
溶液进样系统是icp-oes电感耦合等离子体发射光谱仪的主要组成部分之一。样品加入进样器-喷雾室后,可以专门暖气喷嘴下达到高温加热,从而将样品溶解,形成均匀的液体样品,使得样品和剂量达到状态。同时,为了保证样品进样的稳定性和精度,进样系统通常还配置了自动定量进样器、恒温磁力搅拌器等。
4. 数据处理系统
数据处理系统也是icp-oes电感耦合等离子体发射光谱仪中的重要组成部分,它主要用于数据采集、分析和处理。数据处理系统通常包括软件驱动、数据采集板、数据分析软件等。数据处理系统不仅可以实现数据的实时检测和分析,还可以通过复杂的算法来实现数据的处理和分析,并根据分析结果给出定性或定量分析结果。
icp-oes电感耦合等离子体发射光谱仪的工作原理:
icp-oes电感耦合等离子体发射光谱仪的工作原理是通过离子化气体相关的电磁场产生高温等离子体,并使样品离子化,从而产生元素特征发射光谱线,同时通过光学分析仪将发出的光谱信号的强度和波长解析并测量,得出元素的分析结果。
icp源部分主要由高频发生器、工作器械以及雾化室、气体管等组成。高频发生器通过高频电场台卡(干燥),产生高频电场,当电磁场加热等离子体形成时,等离子体中的气态粒子(原子、离子等)反应而产生电子。当电子与气态粒子碰撞时,将产生其他带电粒子,从而形成一个复杂的等离子体组成结构。
离子化气体流量和功率是icp源部分的两个重要参数。在icp源中,气体通过雾化室喷洒到样品上,然后由高频电场作用,当气体流量和功率增加时,相应地等离子体温度也会升高,进一步导致元素发射光谱线的强度增加。不同元素对应的谱线强度随着元素浓度的线性增加而增加,并形成了标准曲线。
在样品进样部分,要求样品进入进样器-雾化室之前必须经过前处理步骤。常见的前处理步骤包括:溶解、稀释、过滤、消解等。进样室通常设有样品微量自动传递和进样系统,样品通过气溶胶-雾化室通过气体流量喷洒进入等离子体,产生各种元素的发射光谱。
在数据分析和处理部分,数据采集软件将光谱信号转换为数字信号,然后将其发送到计算机上。数据分析软件在计算机上对数据进行处理和分析,并在最终报告中汇总分析结果。数据处理过程主要包括谱线辐射轮廓的模拟、谱线的预测、实验谱线的标识和计算、介质温度和电子密度的计算等过程。
icp-oes电感耦合等离子体发射光谱仪的优点和应用:
icp-oes电感耦合等离子体发射光谱仪具有以下优点:
1. 多元素同时分析:检测多种元素,同时分析多个元素,具有高分辨率和高灵敏度。
2. 微量元素检测:对微量元素进行检测,通常检测的浓度可达ppb级。
3. 样品处理简单:对大多数非挥发性样品进行测量,并通过前处理技术使其可溶。
4. 分析结果准确性高:icp-oes电感耦合等离子体发射光谱仪通过精密的光谱分析技术,可测得高精度、准确的分析结果。
icp-oes电感耦合等离子体发射光谱仪在环境监测、质量检测、食品安全等领域具有广泛的应用。在环境监测中,icp-oes电感耦合等离子体发射光谱仪可用于检测水体、土壤、污泥等环境中的重金属等污染物;在材料分析中,icp-oes电感耦合等离子体发射光谱仪可用于检测钢铁、铝合金、电子电器等材料中的成分;在食品安全检测中,icp-oes电感耦合等离子体发射光谱仪可用于检测食品中的重金属、有毒物质、营养成分等。
总之,icp-oes电感耦合等离子体发射光谱仪是现代化学分析的重要工具之一,具有高分析精确性、高检出限、多元素同时分析和快速分析等特点,在环境监测、材料分析、食品安全等领域得到广泛应用。
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