ICE3500原子吸收分光光度计
ICE3500原子吸收分光光度计有别于其他传统设计的原子吸收光谱仪,是令人耳目一新的仪器,其结构紧凑、时尚并以使用方便为优先而设计的。
ICE3500原子吸收分光光度计整体描述
- 原子化类型:火焰与石墨炉。
- 光源:单元素或多元素空心阴极灯。
- 灯座:全自动6灯座,独立灯电源,自动准直光路。
- 光学系统:专利Stockdale双光束系统,Echelle中阶梯光栅与石英棱镜组成二维色散系统,线色散率倒数0.5nm/mm,光谱通带0.1,0.2,0.5,1.0nm。
- 波长选择:180-900nm自动选择。
- 检测器:高性能光电倍增管。
- 吸收值范围:-0.15A—3.000A。
- 检测器:R955高性能光电倍增管。
- 电源:100-240V(±10%),50/60Hz,300VA。
- 尺寸:780mm×520mm×595mm。
- 重量:60kg。
ICE3500原子吸收分光光度计主机性能描述
- 人体工程学设计:前置直插式元素灯座,可快速安装空心阴极灯;新设计的火焰仓托盘,使仪器操作更简便而快速。
- 独特的一体化石墨炉可视系统:简化石墨炉方法开发,实用有效。
- 新改进型燃烧头设计:即便是最难分析的样品,仪器也可轻松自如地进行长时间持续操作。
- 强大的操作软件:SOLAAR软件以实用、包含大量帮助信息和“菜谱”功能而著称,iCESOLAAR软件,比以往的版本功能更强。
- 新扩展wizards引导功能:对于要求大批量快速的分析,它能使仪器更为有效地利用。
- 丰富的自动优化程序:仪器可自动优化一些关键的分析参数,节省您的时间。
- 双原子化器高效率:无需更换,无需重新校准。
- 双单色器性能:中阶梯光学系统,棱镜/光栅双单色器——快速且光通量高。
- 双背景校正功能:四线氘灯(D2)和塞曼效应,选择最适合你的方式。
- ICE3500独特的对称双光路设计,光学双光束系统,当火焰为样品光束时,石墨炉就为参比光束,此可变功能是M系列设计构思的新突破。
- ICE3500包括全自动6灯座带全部灯编码识别系统,全自动单色器,四线氘灯(D2)背景校正和SOLAARWindows软件。
ICE3500原子吸收分光光度计火焰分析系统
ICE3500原子吸收分光光度计火焰分析技术参数
- 燃烧头:100mm或50mm通用钛制燃烧头,高度自动调节,90°旋转角度。
- 雾化室:全聚四氟乙烯材料,包括碰撞球与扰流器。
- 雾化器:Pt/Ir合金毛细管与聚四氟乙烯喷嘴。
- 气体控制:二进制自动气体控制。
- 点火方式:高频自动点火,自动切换火焰类型。
- 安全性:燃烧头、助燃气、燃气传感器,全高度保护门,火焰状态监视探头及过压隔板和防爆膜。
- 灵敏度:5ppmCu≥1.0吸光度。
- 稳定性:2ppmCu重复7次RSD%≤0.5%。
ICE3500原子吸收分光光度计火焰分析性能描述
ICE3500原子吸收光谱仪配置高灵敏度雾化器,以5mg/L铜溶液吸光度大于1.0A的火焰灵敏度而领先于世界。全自动火焰系统,包括燃气/助燃气比、燃烧器高度自动优化,只需插上数字编码空心阴极灯即可进行自动操作,即使无经验的人员也能得心应手地使用。
独具匠心的设计赋予ICE3500原子吸收光谱仪高灵活性,她可配置火焰微量进样器,STAT原子捕获器,右仓可配电热氢化物发生系统等。
1.空心阴极光源:自动转换六灯座,配置六个独立灯电源,可分别预热。200HZ电调制,3至5mA的平均电流,可直接使用数字编码灯、普通进口灯及国产灯。仪器可识别灯的元素和最大电流编码,自动旋转至光路并准直,使最大灯能量进入到光路中,自动调节波长、狭缝宽度、灯电流和负高压,进行火焰和石墨炉原子吸收分析,并有智能预热开启功能。
2.通用全钛燃烧器:100mm可拆卸燃烧器,能迅速达到热平衡。采用层流设计,低气耗(使用空气助燃时乙炔气流量为0.8-2.3L/min,使用笑气助燃时乙炔气流量为3.6-5.1L/min)、耐腐蚀,在高温中抗氧化,低结碳,适用于高盐溶液的直接喷吸。
3.惰性雾化室系统:全聚四氟乙烯材料的雾化室、包括撞击球与扰流器,独特的雾室锥度和后排水设计将记忆效应降至最低。防“回火”薄膜确保人体和设备的安全。
4.高效雾化器:由铂/铱合金毛细管和聚四氟乙烯喷嘴组成,高效雾化器在出厂时灵敏度已经优化,耐酸碱,包括氢氟酸,无论是有机或是无机溶液都能得到最高的灵敏度和稳定性。
5.全自动气体控制:采用二进制代码控制数个电磁阀“开启”和“关闭”的气体流量控制,能自动完成空气/乙炔、笑气/乙炔的安全点火、熄火和切换,结构可靠,故障率极低。能自动优化助燃气与燃气流量比,能始终如一地保持二者的最佳恒定比值,并实施全自动的监控,从而确保火焰法的高灵敏度与良好的重现性。
6.火焰性能:高灵敏度—5mg/LCu>1.0A,吸光度值稳定性好—1mg/LCu7次进样,4秒积分,RSD<0.5%。
7.专利四线氘灯扣背景:独特的200Hz电调制四线氘弧光源,在不测定时电流加在辅助极上,电流仅相当于正常工作电流的一半,减少了氘灯的发射噪声,延长了使用寿命,并具有极佳的稳定性。
ICE3500原子吸收分光光度计石墨炉分析系统
ICE3500原子吸收分光光度计石墨炉分析系统技术参数
- 石墨炉型号:GFS35 GFS35Z。
- 加热方式:纵向加热。
- 控温方式:精密光学与电压反馈温控,控温精度小于±10℃。
- 温度范围:室温至3000℃。
- 最大升温速率:最高3500℃/秒。
- 程序升温:20段线性或非线性升温与20段平台保持。
- 状态时间:0-200秒,以0.1秒递增。
- 气体控制:管内/外气体分别控制,管内气0-0.3L/min可变并原子化停气。
- 冷却水方式:可选择冷却水循环系统,流速-最小0.7L/min,压力1.4-6.9bar(20-100psi)。
- 安全性:电源与磁场、冷却水、保护气告警,石墨管使用次数记录、石墨管损坏告警,水温过热保护等。
- 电源:220V,50Hz,30A,单相,7.5kV。
- 塞曼电源:220V,50Hz,1.4KVA。
ICE3500原子吸收分光光度计石墨炉分析性能描述
ICE3500原子吸收光谱仪采用动态光学控温的石墨炉系统,可配置普通或交流塞曼石墨炉。具有升温高,速率快及石墨管适用性强,使用寿命长等特点。
1、石墨炉温控方式:精密光学与电压反馈式双重控温系统,无论是干燥阶段的低温,还是灰化与原子化阶段的高温都能获得小于+/-10℃的控温精度。升温范围从室温到3000℃,最大速率为3500℃/秒。
2、石墨炉参数最佳化:20段线性或非线性程序升温及20段温度保持设置,具有灰化/原子化温度自动优化功能,对于复杂基体样品分析也可自动获得最佳的温度参数,以确保分析的灵敏度与精度。
3、保护气体控制:采用管内与管外两路气体分别控制,原子化阶段管内惰性气体停气,延长原子蒸气的停留时间,提高灵敏度。保持管外气使石墨管始终置于惰性气氛中,延长了石墨管的使用寿命。
4、智能化石墨炉自动进样器:可以从主标准溶液中自动配置10个标准,进行标准曲线法或标准加入法分析。可以不同次序自动单加或混加6种基体改进剂。样品低于线性范围时可自动浓缩,超出线性范围时可智能化稀释。
5、长寿命石墨管:可使用普通、热解涂层、平台等多达五种类型的石墨管,其尺寸经计算机辅助设计优化,具有宽的等温区域及长的原子蒸气停留时间。专利技术ELC长寿命石墨管,在2800℃以上确保使用2000次(软件中有石墨管使用次数记录),ELC管性能价格比高,用较少的花费保持良好的性能,并大大减少了拆装管子的烦恼。
6、多功能背景校正技术:ICE3500具有氘灯、交流塞曼与二者联合的多功能石墨炉背景校正技术,解决了各自存在的问题。
7、独特的GFTV石墨炉可视系统简化了方法开发;准确调整自动进样器进样针位置;完美的进样深度;易于灰化原子化程序最佳化;高质量和可重复的结果;图片可以抓取并储存。
ICE3500原子吸收分光光度计石墨炉自动进样器
- 杯材质:聚丙烯,可选择聚四氟乙烯杯。
- 基体改进剂数目:6种。
- 标准杯容积:2ml样品,25ml试剂,1.5ml小容积样品杯。
- 进样系统:100μL注射器。
- 进样精度:当体积>=10μL,优于1%。
- 进样体积:0.5-70μL(100μL)注射器。
- 最小增量:0.5μL。
- 重复进样次数:高达99次。
- 进样温度速度:200℃以下热注射,粘滞样品可选择慢注射。
- 惰性气体压力:0.34bar(5psi)。
- 清洗及废液容器容积:各1L。
ICE3500原子吸收分光光度计背景校正方式
- 火焰法:四线氘灯。
- 石墨炉:QuadLine四线氘灯QuadLine四线氘灯交流塞曼及两者联合扣背景。
- 塞曼强度:>0.85Tesla。
- 扣背景指标:可校正高达3A的背景,对高达2A的背景校正,误差<2%;对1A的背景校正,误差<1%。
ICE3500原子吸收分光光度计安全软件
SOLAARSecurity能够保护您的数据,用于符合满足特定要求或是GLP操作规范。软件包提供包括电子签名、事件记录、审计示踪以及操作控制等所以工具,使您的分析可满足FDA21CFRPart11规定的所有要求。
SOLAARAA软件界面直观,帮助功能强大。扩展的Wizards引导功能可指导您学会各种操作过程,使您的起步变得异常快速和简单。
对于任一分析元素,帮助文本和“菜谱”可提供操作条件的一些附加信息。软件中具有应用提示,包括样品制备、基体改进剂和许多其它关键参数。无论您的样品看起来多么复杂,这些支持功能都能使您自信成功地完成分析任务。
ICE3500原子吸收分光光度计多种Wizards功能引导您一步一步的通过各个操作过程,以完成仪器和分析方法的设置。
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