為適應不同操作人員的需求,普分原子吸收分光光度計設計了極為便捷友好的操作界面。儀器配備了智能化的操作軟件,集成在大尺寸觸摸顯示屏中,各項功能模塊布局清晰明了。操作人員只需簡單幾步,即可完成測量方法選擇、參數設置、樣品信息錄入等前期準備工作。軟件內置了豐富的元素分析方法庫,針對常見元素與行業標準檢測流程,提供預設方案,新手也能快速上手開展實驗。同時,在測量過程中,實時反饋的數據曲線、檢測結果直觀呈現,便于操作人員即時監控分析進程。一旦出現異常,系統自動給出故障提示與排查建議,助力快速解決問題,讓元素分析工作不再繁瑣復雜,無論是專業科研人員還是基層質檢人員,都能高效運用儀器完成高精度的分析任務。可連續調節乙炔流量,動態監測其狀態。八燈位原子吸收礦石含量分析
PF500原子吸收分光光度計是質量控制與檢測的重要工具。在食品行業,可檢測食品中的營養元素和有害元素,如牛奶中的鈣、鋅,以及大米中的鎘、砷等,確保食品的質量和安全,保障消費者的健康。在制藥工業中,能夠對藥品中的金屬雜質進行嚴格檢測,控制藥品的質量,防止因金屬雜質超標而對人體產生潛在危害。對于化工產品,可分析其中的金屬催化劑殘留量,保證產品的純度和質量穩定性。通過對原材料、中間體和成品的精確檢測,有助于企業建立完善的質量控制體系,提高產品質量,增強市場競爭力。深圳原子吸收環保檢測儀質量流量控制器實現乙炔流量準確控制。
原子吸收光譜分析之光源:空心陰極燈》 空心陰極燈是原子吸收光譜儀中極為關鍵的光源,在元素分析領域立下赫赫戰功。其構造精妙,由玻璃外殼封裝,內部陽極呈圓筒形,陰極則由待測元素純金屬或合金制成,管內充有低壓惰性氣體,如氖氣、氬氣。工作時,在兩極間施加幾百伏電壓,電子從陰極表面逸出,在電場加速下與惰性氣體碰撞使其電離,正離子又高速撞擊陰極,濺射出陰極材料的原子,這些原子在等離子區受激發,輻射出特征譜線,正是待測元素的吸收譜線。 優勢明顯,發射譜線窄且強度適宜,光純度高,極大降低了光譜干擾,能準確對應特定元素。像測定痕量銅時,其發射的 324.7nm 譜線銳利清晰,保證測量靈敏度。使用壽命較長,正常操作維護下可達上千小時,成本分攤合理。總體而言,憑借高選擇性、穩定性,空心陰極燈在原子吸收光譜分析基石地位牢固。
普分原子吸收分光光度計在元素檢測靈敏度方面表現非凡,堪稱科研與分析領域的得力助手。它運用原子吸收光譜原理,能夠準確捕捉樣品中微量元素的信號。對于一些在環境監測、食品檢測、生物醫藥研發等領域至關重要的痕量元素,如鉛、汞、鎘等重金屬,以及鐵、鋅、銅等生命必需微量元素,檢測下限極低。以檢測飲用水中的鉛含量為例,其靈敏度可達ppb級甚至更低,能夠在復雜的水樣基質中敏銳地識別出極其微量的鉛原子吸收信號,確保水源的安全性監測準確無誤。這種高靈敏度源于儀器精密的光學系統,采用高性能的光柵分光,配合先進的光電倍增管探測器,將微弱的光信號高效轉化為電信號并放大,為痕量元素分析提供了可靠保障,讓科研人員與質檢人員能及時發現潛在的元素風險。基線穩定性佳,靜態0.003Abs,動態0.004Abs。
對于土壤監測,它同樣作用明顯。長期的農業化肥使用、工業廢渣傾倒等活動可能導致土壤重金屬污染。通過對土壤樣本的消解處理后,原子吸收光譜儀可以準確量化其中的重金屬成分,為土壤修復方案制定提供關鍵數據支持。如在一些老工業基地周邊,受污染土壤修復工程浩大,儀器的檢測結果指導著修復技術的選擇、修復范圍的劃定,助力土地重回健康狀態。在大氣污染監測方面,結合采樣技術,原子吸收光譜儀可對大氣顆粒物中的重金屬,如砷、鎳等進行分析。這些重金屬附著于細微顆粒物上,隨著呼吸進入人體,引發呼吸道疾病甚至更嚴重的健康問題。儀器的檢測數據為大氣污染防控策略調整、空氣質量改善提供科學依據,守護人們頭頂的藍天。AAS6000系列,是普分經多年研發的全自動智能化原子吸收儀器。八燈位原子吸收礦石含量分析
該儀器可測常量、微量、痕量元素,用于多領域物質分析。八燈位原子吸收礦石含量分析
《氫化物發生原子化器:特定元素專屬 “催化間”》 氫化物發生原子化器專為某些易形成氫化物的元素 “量身定制”,像砷、硒、汞等毒性與科研價值兼具的元素檢測靠它大顯身手。原理基于特定化學反應,樣品溶液與硼氫化鈉(鉀)等還原劑在酸性環境 “邂逅”,目標元素迅速反應生成氣態氫化物,化學反應似 “神奇變身”,把溶液里元素 “升華” 為氣體。 生成的氫化物被惰性載氣(氬氣等)“護送” 至原子化器,常見是電熱石英管原子化器,石英管被加熱到適宜溫度,氫化物在此 “裂解” 成原子態,準備迎接光源 “審視”。優勢突出,分離基體與待測元素高效,極大削減復雜基體干擾,靈敏度比常規火焰法躍升數倍甚至數十倍,對水樣中痕量含量重金屬污染監測靈敏準確。缺點是適用元素有限,需嚴格控制反應條件(酸度、試劑濃度),稍出差池氫化物生成量波動,影響結果可靠性,可在專屬元素分析賽道優勢無可比擬。八燈位原子吸收礦石含量分析