深圳普分科技PF400原子吸收参数: 光学系统: 波长范围:185nm-900nm。 光栅刻线:1800 条。 单色器:Czerny-Turner 型。 光谱带宽:0.2、0.4、1.0、2.0nm,多档自动切换。 波长精确度:±0.25nm。 波长重复性:0.05nm。 基线漂移:0.003A/30min。 光源系统: 灯座: 6 灯座自动切换。 预热灯数:预热元素灯数量可自定义,可 4 个灯同时预热。 灯电源供电方式:400Hz 方波脉冲。 灯电流调节范围:0—10mA 平均电流。 原子化系统: 特征浓度(Cu):0.025μg/ml/1%。 检出限(Cu):0.006μg/ml。 燃烧器:100mm 单缝钛金属燃烧器,空冷预混合型。 精密度(Cu):RSD≤0.5%普分仪器稳定性强,不受环境因素影响。六灯位原子吸收联系方式
深圳普分科技 PF系列原子吸收在冶金行业的应用 冶金过程中需要对各种金属元素进行准确分析。原子吸收光谱法可以快速测定金属矿石、冶金中间产品和终端产品中的金属元素含量。例如,在钢铁生产中,可以检测铁合金中的杂质元素,如锰、硅、磷等,以保证钢铁的质量。对于有色金属冶金,如铜、铝、锌等的冶炼过程,原子吸收可以监测各个环节中金属元素的变化,为生产过程的优化提供数据支持。 深圳普分科技 PF系列原子吸收在地质勘探中的应用 在地质勘探中,原子吸收光谱法可用于分析岩石、矿物中的元素含量。通过测定不同元素的含量,可以了解地质构造和矿产资源分布情况。例如,金、银、铜等贵金属元素的含量可以指示潜在的矿产资源。同时,原子吸收还可以分析土壤和沉积物中的元素,为地质研究提供重要信息。 深圳普分科技 PF系列原子吸收在矿业中的应用 在矿业中,原子吸收可以分析矿石中的金属元素含量,确定矿石的品位和价值。同时,也可以监测选矿过程中金属元素的变化,为选矿工艺的优化提供依据。 还有其它许多涉及到金属元素含量检测的应用领域等等。深圳原子吸收食品添加剂铅含量检测普分仪器耐用性好,降低设备更换成本。
原子吸收光谱仪是一种基于原子对特定波长光的吸收来定量分析元素含量的仪器。其原理是当光源发射出特定波长的光通过含有待测元素的原子蒸气时,部分光被原子中的电子吸收,使得透射光的强度减弱。通过测量透射光的强度,并与已知浓度的标准溶液进行比较,就可以确定样品中待测元素的浓度。这种方法具有很高的选择性,因为每种元素都有其特定的吸收波长。例如,铜元素在特定波长下有强烈的吸收,而其他元素在该波长下的吸收相对较弱,从而可以准确地测定铜元素的含量。
原子吸收在电镀行业的应用方案:电镀液中铜离子含量测定 实验目的:准确测定电镀液中的铜离子含量,以监控电镀工艺的稳定性。 实验材料与设备:电镀液样品、原子吸收光谱仪、容量瓶、移液管、酸溶液等。 实验步骤: 样品制备:从电镀槽中取出适量的电镀液样品,放入干净的容器中。如果样品中存在悬浮物或杂质,可通过过滤进行初步处理。 稀释:根据预计的铜离子浓度范围,用去离子水对样品进行适当的稀释。将稀释后的样品转移至容量瓶中,定容至刻度。 仪器准备:打开原子吸收光谱仪,预热至稳定状态。选择合适的铜元素分析灯,调整仪器参数,如波长、狭缝宽度、灯电流等。 标准曲线绘制:配制一系列不同浓度的铜离子标准溶液,使用原子吸收光谱仪分别测量其吸光度。以铜离子浓度为横坐标,吸光度为纵坐标,绘制标准曲线。 样品测定:将制备好的电镀液样品注入原子吸收光谱仪中,测量其吸光度。根据标准曲线,计算出样品中铜离子的浓度。 结果分析:对测定结果进行分析,判断电镀液中的铜离子含量是否在合适的范围内。如果含量过高或过低,可调整电镀工艺参数,如电流密度、电镀时间等,以保证电镀质量。原子吸收光谱仪灵敏度高,选择性好,分析速度快。
深圳普分科技 PF系列原子吸收光谱仪在元素分析领域具有不可替代的优势。与其他品牌相比,它的检测范围更广。能够准确检测多种元素,从常见的金属元素到一些稀有元素,都能实现高精度的测量。 在灵敏度方面,深圳普分科技 PF系列原子吸收更是优胜一筹。它可以检测到极低浓度的元素,对于痕量分析具有重要意义。 深圳普分科技 PF系列原子吸收的分析速度也较快。通过高效的软件界面及自动化分析流程,能够在短时间内完成大量样品的检测,提高了实验室的工作效率。深圳普分原子吸收仪器自动化程度高,提高工作效率。国产原子吸收仪
普分 AAS 仪器准确性高,为科学研究提供有力支持。六灯位原子吸收联系方式
原子吸收光谱仪的原理基于特定元素的原子对特定波长的光具有选择性吸收。当一束特定波长的光通过含有待测元素的原子蒸气时,部分光被原子吸收,使得光的强度减弱。通过测量被吸收前后光的强度变化,可以确定待测元素的浓度。其重点在于原子的能级结构,不同元素的原子具有不同的能级,只有当入射光的能量与原子的能级差相匹配时,才会发生吸收。这种特性使得原子吸收成为一种高选择性的分析方法,能够准确地测定特定元素的含量。 在原子吸收过程中,首先需要将样品转化为气态原子。这通常通过火焰原子化或石墨炉原子化等方法实现。火焰原子化利用高温火焰将样品中的待测元素转化为原子态,而石墨炉原子化则通过程序升温,在石墨管中逐步将样品加热至原子化温度。原子化后的原子处于激发态和基态的混合状态,当特定波长的光照射时,处于基态的原子吸收光子能量跃迁到激发态,从而导致光强度的减弱。根据朗伯 - 比尔定律,吸光度与待测元素的浓度成正比,由此可以定量分析待测元素的含量。六灯位原子吸收联系方式
原子吸收测试的特点和精度为其在不同领域的应用提供了坚实基础。 在特点方面,它具有实时性强的特点。可以快速地对样品进行分析,及时获得元素含量的信息。这对于需要快速决策的场合,如工业生产过程中的质量控制和环境应急监测,具有重要意义。 精度方面,原子吸收测试采用先进的检测技术和数据分析方法,能够提供高精度的测量结果。仪器的软件系统可以对数据进行自动处理和分析,减少了人为误差。同时,严格的质量控制体系和定期的仪器校准,确保了测量结果的准确性和可靠性。 而且,原子吸收测试具有良好的扩展性。可以根据不同的需求,添加各种附件和功能模块,扩展其应用范围。例如,可以与色谱技术联用,实现对复杂样品中元素形态的分析...