спектрометр плазменного излучения с ПЗСОписание продукта:
Полный спектральный спектрометр плазменного излучения с индуктивной связью с прямым отсчетом ICP - OES MICS представляет собой продукт ICP - OES нового поколения, основанный на многолетнем опыте разработки спектральных приборов. Используя надежные интегрированные твердотельные радиочастотные источники питания, устойчивую двухмерную спектроскопическую систему с постоянной температурой, систему обнаружения CCD для охлаждения научно - исследовательского уровня, в сочетании с технологией спектральной коррекции, эксплуатационная эффективность, гибкость и надежность ICP - OES MICS играют сверх воображения, повседневная эксплуатация и обслуживание необычайно просты, более подходят для экспериментальных эксплуатационных требований, для достижения миниатюризации (Miniatorization), удобства (Intelligentize), интеллектуального (Convenience) спектрометра (Spectrometer).
ICP - OES MICS (Inductively Coupled Plasma, ICP - спектральный спектрометр плазменного излучения с индуктивной связью с прямым отсчетом) является основным продуктом анализа неорганических элементов в настоящее время, он имеет преимущества небольших спектральных помех, хорошей стабильности, быстрого анализа и является обычным средством в области анализа неорганических элементов. Может широко использоваться в различных областях, таких как охрана окружающей среды, безопасность пищевых продуктов, геология и минеральное сырье, металлургия, цветные металлы, редкоземельные элементы, химическая промышленность, клиническая медицина, нефтепродукты, полупроводники, сельскохозяйственные исследования. Используется для определения содержания констант, микроэлементов и микроэлементов в различных веществах, может использоваться для качественного, полуколичественного и точного количественного анализа элементов в образцах с пределом обнаружения до одной миллиардной части.
I. Характеристики функционирования:
Безопасный и надежный твердотельный радиочастотный источник
Радиочастотный источник питания, используемый прибором, имеет небольшой размер, высокую выходную эффективность, стабильность выходной мощности, с различными функциями безопасности, такими как водный путь, газовый путь и перегрузка, что значительно повышает безопасность прибора и уменьшает частоту отказа прибора.
2.Высокая степень автоматизации приборов.
Инструменты имеют высокую степень автоматизации, и все операции, за исключением выключателей питания, выполняются программным обеспечением. Интеллектуальное программное обеспечение позволяет в режиме реального времени получать обратную связь и подсказки о различных операциях.
Полностью автоматическое зажигание и соответствующая технология
Программное обеспечение может полностью автоматически зажигать одним нажатием клавиши, все изменения параметров выполняются автоматически. В сочетании с передовой технологией автоматического согласования, высокая скорость успеха зажигания, простая работа.
Интеллектуальная функция мониторинга пламени
Инструмент оснащен высокочувствительным волоконно - оптическим датчиком, который может контролировать работу пламени в режиме реального времени в рабочем состоянии прибора и автоматически выключать прибор в случае аномального выключения.
5–1 Системы мониторинга плазменного пламени в реальном времени
С системой полноцветной камеры в реальном времени оператор может видеть графику работы плазмы в полном цвете в режиме реального времени в программном обеспечении управления прибором и наблюдать, является ли трубка горелки, центральная трубка горелки грязной и должна быть очищена.
5 - 2, отдельная система отбора проб
Дифференциальная конструкция туманной камеры и трубки горелки уменьшает влияние эффективности распыления, вызванное изменением температуры в камере сгорания, и более интуитивно наблюдает состояние входа в режиме реального времени. В сочетании с удлиненной туманной камерой, эффективное разделение газа и жидкости, меньше помех водяного пара.
Высокоточная система управления воздушным потоком
Плазменный газ, вспомогательный газ и воздушная нагрузка в работе прибора контролируются высокоточным контроллером потока массы (MFC), с непрерывной регулировкой потока, высокой точностью выходного потока, что обеспечивает точность тестовых данных.
7. Устройство для ввода проб ползучих насосов
Ползучий насос полностью автоматически спроектирован для пяти каналов с пятнадцатью роторами, скорость вращения ползучего насоса может регулироваться в соответствии с параметрами требуемого потока; Удовлетворяет специальные требования к использованию клиентов для разбавления онлайн - образцов и добавления внутренних меток в режиме онлайн.
8 Скорость тестирования, превышающая воображаемую
20s скорость тестирования один раз, можно установить правильное время интегрирования для измерения; Интегральная прочность всех аналитических линий может быть прочитана при одной экспозиции; За одну минуту достигается точное измерение почти 70 элементов в одном образце.
9 - 1 Научный крупноформатный детектор CCD
Использование саморазвивающейся системы обнаружения CCD, мегапикселей; Диапазон длин волн 160 - 900 нм полностью покрыт, одна экспозиция, все элементы обнаруживаются одновременно.
9 - 2, удобная функция калибровки длины волны
Интеллектуальный алгоритм автоматической калибровки длины волны, программное обеспечение после загрузки автоматически калибрует длину волны, что значительно экономит время и затраты на калибровку длины волны.
11 Точные световые системы.
Используя среднюю ступенчатую решетку с поперечной дисперсией призмы, точная оптическая конструкция может обеспечить максимальный световой поток и отличное спектральное разрешение; Отсутствие подвижных оптических компонентов, обеспечивающих хорошую повторяемость и долгосрочную стабильность; Устройства с ультранизким уровнем рассеяния света в сочетании с оптической конструкцией значительно снижают помехи фонового света, что еще больше снижает пределы обнаружения прибора.
12, 1 секунда для определения местоположения трубки горелки
Используя вспомогательный инструмент установки горелки, можно точно реализовать концентрическую круглую структуру положения горелки и катушки, гарантируя при этом, что положение не смещается, чтобы обеспечить стабильность тестового сигнала.
II.спектрометр плазменного излучения с ПЗСТехнические показатели:
1. Пробные системы
1.1 Длинная туманная камера, обеспечивающая высокую чувствительность при эффективном снижении фонового шума, эффект низкой памяти.
1.2 Эффективный концентрический круговой распылитель, высокая эффективность распыления, хорошая повторяемость, слабый эффект памяти, может быть непосредственно самовсасывающим образцом.
1.3 Быстросъемная трубка горелки, в сочетании с саморазвивающейся установкой трубы горелки, может достичь точного позиционирования трубки горелки в секунду, чтобы уменьшить ошибку положения, вызванную заменой трубки горелки, влияющей на тестовые характеристики.
1.4 Ползучий насос полностью автоматизирован для 5 - канального 16 - роликового вала, скорость вращения ползучего насоса непрерывно регулируется. Обеспечивая стабильный вход проб, можно поддерживать одновременную работу входных, отработанных, онлайновых и других пробирок (генераторов гидридов).
1.5 Зональная система подачи проб, трубка горелки и туманная камера в разных пространствах, чтобы уменьшить влияние высокой температуры трубки горелки на распыление, также можно непосредственно наблюдать за ходом образца, чтобы облегчить устранение аномалий в режиме реального времени.
1.6 Разнообразные типы распылителей, туманных камер и факельных труб могут быть выбраны для достижения органических, высокосолевых, высокочувствительных, устойчивых к HF кислотам и других требований к входу, удобных для замены и обслуживания.
1.7 Полностью автоматическое управление интегрированным газопроводом, использование прецизионного контроллера потока массы для управления потоком многоканального газа с точностью 0,01 л / мин.
1.8 Отсутствие функции газовой защиты, прибор автоматически выключается в случае истощения источника газа и сигнализирует в режиме реального времени через гудящий аппарат.
1.9 Видеонаблюдение пламени, прибор оснащен высокочувствительной системой датчика пламени, а также визуальной камерой видеонаблюдения, которая может наблюдать состояние пламени в камере сгорания в режиме реального времени и автоматически отключать радиочастотное питание при выключении, чтобы защитить важные компоненты прибора.
1.10 Визуальный модуль мониторинга рабочего состояния прибора, который может контролировать работу компонентов прибора, определять причину отказа, облегчает нормальную работу каждого компонента.
2 Плазменная система
2.1 Метод наблюдения плазмы: вертикальная матричная трубка.
2.2 Радиочастотный источник питания с полным цифровым управлением, диапазон мощности 500 - 1600Вт, непрерывно регулируемый 1Вт; Устойчивость мощности: 0,01%.
2.3 Автоматический полностью твердотельный RF - радиочастотный генератор: быстрое согласование, автоматическая настройка, охлаждение воды.
2.4 Интеллектуальное затухание: с функцией автоматического затухания, может затухать в 100 раз до концентрации образца, упрощенный анализ, так что высокое содержание элемента градиента большого образца, без ручного разбавления может быть выполнен анализ.
2.5 Частота: более 27,12 МГц, стабильность частоты: 0,01%.
3 Оптические системы
3.1 Новое поколение средней ступенчатой решетки и призмы в качестве спектроскопического элемента, внутренняя неактивная часть, оптическая стабильность хорошая.
3.2 Оптическая система с постоянной температурой, все оптические элементы запечатаны в камере с постоянной температурой, а хост изолирован от оптической камеры. Точная постоянная температура внутри оптической камеры 36°C ±0,1°C, продувка аргоном.
3.3 Фокусное расстояние оптического пути: 440 мм, световой путь полного отражения изображения, кварцевая призма двумерная дисперсионная система.
3.4 Диапазон длин волн оптических систем: 165 - 900 нм, с полным покрытием длины волны.
3.5 Коррекция длины волны: при каждом зажигании программное обеспечение автоматически использует спектральные линии воздушных элементов, такие как C, N, Ar, для коррекции положения спектрального пика, чтобы гарантировать правильность анализа длины волны, без коррекции длины волны раствора.
3.6 Фотокамера с продувкой: для измерения длины волны ниже 189нм можно выбрать аргон или азот для оптической продувки. 3.7 Гибкость: 2,0 мг / л (раствор 10000 мг / л Ca был измерен в AS 188980 нм).
3.8 Оптическое разрешение: 0007 нм (на 200 нм).
4 Система обнаружения
4.1 Высокоэффективные полупроводниковые охлаждаемые твердотельные детекторы CCD с непрерывными пикселями в диапазоне длин волн спектрометра могут выбирать длину волны по своему усмотрению.
4.2 Применяется высокоэффективное полупроводниковое охлаждение (трехступенчатое TEC), температура охлаждения до - 45°C, время запуска: < 3 минуты.
4.3 Противонасыщенное переполнение: для каждого пикселя применяется конструкция защиты от разлива с обратной разгрузкой, которая устраняет проблему насыщенного переполнения спектральной линии.
4.4 Интеллектуальная интегральная конструкция: синхронный сбор фона сигнала и получение высокоинтенсивных и слабых сигналов с оптимальным соотношением сигнала и шума, расширяя динамический диапазон, так что элементы с высоким и низким содержанием могут быть обнаружены одновременно.
4.5 На поверхности детектора отсутствует химическое покрытие с оптическим преобразованием, которое не приводит к повреждению и замене детектора из - за старения покрытия. 4.6 Контрольный блок не менее мегапикселей.
5 Программное обеспечение
5.1 Графический операционный интерфейс, программное обеспечение работает удобно, интуитивно, с функциями качественного, полуколичественного, количественного анализа.
5.2 Библиотека с более чем 75 000 спектральных линий, каждая из которых может выбрать не менее 30 пикселей для измерения, открытая база данных программного обеспечения.
5.3 С функцией полноспектрального сбора, программное обеспечение может получить полную полноспектральную карту непосредственно для понимания спектрального и спектрального состояния помех образца.
5.4 Имеет множество методов коррекции помех и функции вычитания фона в реальном времени: например, метод внешней шкалы, метод внутренней шкалы, метод коэффициента коррекции интерференционных элементов (IEC), стандартный метод добавления и т. Д. Многие средства анализа и проверки данных.
5.5 Модуль мониторинга рабочего состояния прибора с визуализацией.
5.6 С полноцветной плазменной камерой реального времени можно контролировать пламя плазмы с помощью программного обеспечения.
5.7 Программное обеспечение может выбрать конфигурацию функции отслеживания аудита, которая может обеспечить многоуровневую настройку разрешений для нескольких пользователей с хорошей записью журнала операций. Результаты тестирования программного обеспечения могут автоматически загружаться в локальную сеть на соответствующий компьютер, что значительно повышает эффективность работы.
6 Показатели эффективности
6.1 Скорость анализа: ≥ 50 элементов или спектральных линий в минуту, и время интегрирования каждой измеренной спектральной линии ≥ 10 секунд;
6.2 Потребление образца: < 2 мл, определение не менее 70 элементов;
6.3 Гибкость спектральных линий: позволяет проводить качественный, полуколичественный и количественный анализ анализируемых элементов.
6.4 Линейный динамический диапазон: ≥106.
6.5 Коррекция внутренней шкалы: функция коррекции внутренней шкалы, которая обеспечивает одновременную экспозицию элементов внутренней шкалы и измеренных элементов
6.6 Точная плотность: определение стандартного раствора с многоэлементной смесью на 1 ppm или 10 ppm, повторное определение RSD на 10 раз на 0,5%;
6.7 Стабильность: определение стандартного раствора с многоэлементной смесью на 1ppm или 10ppm с длительной стабильностью RSD < 1,0%;
6.8 Предел обнаружения: Типичный предел обнаружения элемента z может достигать 0,1 мкг / л.