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石墨化炉
仪器信息网石墨化炉专题为您提供2024年最新石墨化炉价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括石墨化炉参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的石墨化炉您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合石墨化炉相关的耗材配件、试剂标物,还有石墨化炉相关的最新资讯、资料,以及石墨化炉相关的解决方案。
石墨化炉相关的方案
布鲁克D2在锂电池负极石墨化度分析应用
布鲁克D2在锂电池负极材料石墨化度分析应用
德国耶拿:石墨消解石墨炉原子吸收光谱法测定地沟油中的铅
采用石墨消解结合石墨炉原子吸收光谱法测定地沟油中的铅,对消解试剂、基体改进剂、灰化温度、原子化温度等试验条件进行优化,提升回收率,其重复性良好,试验结果令人满意
石墨消解石墨炉原子吸收光谱法测定地沟油中的镍和铅
采用石墨消解结合石墨炉原子吸收光谱法测定,对消解试剂、基体改进剂、灰化温度、原子化温度等试验条件进行优化,提升回收率,其重复性良好,试验结果令人满意
采用安捷伦石墨炉原子吸收系统测定高温元素
安捷伦石墨炉原子吸收系统采用独特的带恒温区 (CTZ) 设计的纵向加热石墨炉,在石墨管中心获得恒温区,可实现卓越的加热均匀性和精确的温度控制。最高温度 3000 ° C,可达到 V、Mo 和 Ti 等难熔元素的原子化温度,对这些元素的检测具有高灵敏度。
德国耶拿:石墨消解石墨炉原子吸收光谱法测定地沟油中的镍
采用石墨消解结合石墨炉原子吸收光谱法测定地沟油中的镍元素,对消解试剂、基体改进剂、灰化温度、原子化温度等试验条件进行优化,提升回收率,其重复性良好,试验结果令人满意
石墨炉原子吸收光谱法测定水样中铜的含量
石墨炉原子吸收光谱法测定水样中铜的含量,原子吸收光谱法是原子光谱法的重要组成部分,是一种适用于微量和痕量元素分析的仪器分析方法。 这种分析方法的分析过程为:光源(空心阴极灯、氙弧灯等)产生的特征辐射经过样品原子化区(火焰、 石墨炉等),特征辐射会被待测元素基态原子所吸收,由辐射的减弱程度求得试样中待测元素的含量。 石墨炉原子化的方法是将石墨管升至 2000℃以上的高温,使管内试样中的待测元素分解成气态基态原 子。该方法原子化效率高、用样量少、灵敏度高等优点,但仪器较复杂、背景吸收干扰较大。石墨炉工作 步骤分干燥、灰化、原子化和净化 4 个阶段。 本实验采用石墨炉原子吸收光谱法测定水样中铜的含量。
测水中铝的应用方案(石墨炉原子吸收光度法)
样品经适当处理后,注人石墨炉原子化器,铝离子在石墨管内高温原子化。铝的基态原子吸收来自铝空心阴极灯发射的共振线,其吸收强度在一定范围内与铝浓度成正比。
大气固定污染源锡的测定方案(石墨炉原吸)
将经硝酸-高氯酸体系消解后的试样溶液注入石墨炉原子化器的石墨管中,于286.3 nm 处测定吸光值,根据特征谱线的光强度,可确定样品溶液中锡的浓度。
采用安捷伦石墨炉原子吸收系统检测水产品中的多种元素
安捷伦石墨炉原子吸收系统采用横向塞曼扣除背景技术。其独特的带有恒温区 (CTZ) 设计的纵向加热石墨炉在石墨管中心获得恒温区,可实现卓越的加热均匀性。采用横向交流调制塞曼扣除背景,在整个原子化器中施加磁场,可准确扣除复杂样品造成的背景吸收,获得准确的测定结果。采用安捷伦石墨炉自动进样器 PSD120,只需配制一个浓度的标准溶液,即可自动稀释、自动完成标准曲线的绘制,并可对超出曲线范围的样品进行自动稀释。 此外,石墨炉降温速度快、进样器的工作流程设计非常人性化。在石墨炉降温时,同时进行下一个样品吸取、稀释等工作,样品间等待时间仅需数秒,大大提高了样品通量。
北分瑞利:氢化物-原子荧光光谱法和石墨炉-原子吸收光谱法
摘 要:对于氢化物发生-原子荧光光谱法和石墨炉-原子吸收光谱法这两种方法测定土壤中痕量铅的结果作了研究比较。试验结果表明,两种方法测定的样品含量、精密度和回收率之间无显著性差异。两种测定结果相对误差范围为-6.7%~2.7%,相对标准偏差小于5.5%,回收率在91.0%~107%之间。
采用石墨炉加氧直接测定法检测奶粉中的 Pb
采用“直接进样”法,用纯水将奶粉溶解形成“悬浊”样品溶液直接进样。并且在石墨炉分析过程中,于灰化阶段向石墨炉中通入氧气,使有机样品中的碳充分反应,解决直接进样分析引起的石墨管“积碳”问题。由于奶粉基体复杂,可能带来大量化学干扰,因此建议使用标准加入法进行测定。安捷伦石墨炉自动进样器 PSD120 具有自动绘制标准曲线、自动标准加入和自动加入基质改性剂等功能,可大大提高工作效率。本方法利用 PSD120 进行自动标准加入测定,同时加入磷酸二氢铵溶液作为基质改性剂。
总铬含量测定的应用方案(石墨炉法)
样品经消解后,用去离子水溶解,并定容到一定体积。吸取适量样液于石墨炉原子化器中原子化,在选定的仪器参数下,铬吸收波长为357.9 nm的共振线,其吸光度与铬含量成正比。
土壤三普--石墨炉原子吸收法测定土壤中铅、镉总量
铅和镉是可在人体和动物组织中畜积的有毒金属,是一种常见的工业污染 物,对人体健康产生严重影响。因此铅、镉的测定一直很受重视。我们采用盐酸一硝酸一氢氟酸一高氯酸全消解的方法,彻底破坏土壤的矿物晶格,使试样中的待测元素全部进入试液。将试液注入石墨炉中进行铅、 镉的测定,同时进行了石墨炉最佳工作 参数的选择,采用硝酸钯作为铅、镉的 基体改进剂,既提高灵敏度,也能克服 基体干扰。为了提高测定结果的准确性, 通过多次试验,验证对其方法进行了灯 电流、灰化温度、原子化温度的改进,确定了石墨炉的最佳条件。
Thermo Scientific iCE 3500 石墨炉原子吸收测定保健品中钼元素含量
实验采用 Thermo Scientific iCE3500 石墨炉原子吸收进行了保健品中镍、钒、钼、铬元素含量的测定,数据表明,Thermo Scientific iCE3500 石墨炉原子吸收可以对此四个原子化温度在 2500 ℃ 以上的高温元素进行测定,该方法分析定量下限低,满足检测含量低的高温元素要求,适用于保健品中镍、钒、钼、铬元素的快速测定。
Thermo Scientific iCE 3500 石墨炉原子吸收测定保健品中镍元素含量
实验采用 Thermo Scientific iCE3500 石墨炉原子吸收进行了保健品中镍、钒、钼、铬元素含量的测定,数据表明,Thermo Scientific iCE3500 石墨炉原子吸收可以对此四个原子化温度在 2500 ℃ 以上的高温元素进行测定,该方法分析定量下限低,满足检测含量低的高温元素要求,适用于保健品中镍、钒、钼、铬元素的快速测定。
Thermo Scientific iCE 3500 石墨炉原子吸收测定保健品中钒元素含量
实验采用 Thermo Scientific iCE3500 石墨炉原子吸收进行了保健品中镍、钒、钼、铬元素含量的测定,数据表明,Thermo Scientific iCE3500 石墨炉原子吸收可以对此四个原子化温度在 2500 ℃ 以上的高温元素进行测定,该方法分析定量下限低,满足检测含量低的高温元素要求,适用于保健品中镍、钒、钼、铬元素的快速测定。
石墨炉原子吸收光谱仪测定维生素B1中铅的含量
采用石墨炉原子吸收光谱法,试样经混酸消解后,注入原子吸收分光光度计石墨炉中,电热原子化后吸收283.3nm 共振线,测定维生素B1中铅的含量。
普析:石墨炉原子吸收法测定维生素B1中铅的含量
本文采用横向加热石墨炉原子吸收光谱法,试样经混酸消解后,注入原子吸收分光光度计石墨炉中,电热原子化后吸收283.3nm 共振线,测定维生素B1中铅的含量,获得了满意的结果。
石墨炉原子吸收法直接进样测定石脑油中的砷
石脑油是石油产品之一,是裂解、催化重整和制氨的重要原料。近年来,随着石脑油进出口量的增加,石脑油中砷含量指标越来越受到重视。因此,建立一种快速、准确的方法测定石脑油中的砷含量,对其生产质控和进出口检验都是十分重要的。本文介绍了使用石墨炉原子吸收法直接进样技术检测石脑油中的砷。
石墨炉原子吸收分光光度法测定食用油脂中的有毒痕量金属
本文建立了采用石墨炉原子吸收直接进样法定量分析食用油样品中的有毒元素而不需要消化的一种方法。采用横向加热石墨炉原子化器技术,通过减少样品前处理消耗的时间,使分析的准确度和对样品的分析能力都大大提高。该法需要的样本量小,灵敏度高,分析速度快。通过优化最佳热解和雾化温度,对食用油中砷、铅和镉的含量进行了分析,且检测限、质量控制检查和回收率结果良好。
直接进样石墨炉原子吸收光谱法测试参麦注射液中Cu、Cd、Pb、As
标准曲线测得好,只是反映仪器的基本性能——灵敏度和稳定性,因为标准溶液没有基体影响和任何干扰。只有将复杂基体的样品测得好,测得准,才能彰显仪器的深层次性能——抗基体干扰和背景校正能力。不同结构、不同性能的石墨炉,其耐受复杂基体的能力——原子化速率和原子化效率是不同的。横向加热石墨炉比纵向加热石墨炉,石墨管加热温度均匀,在整个原子化蒸气的通道上没有温度梯度,没有记忆效应,原子化速率快,原子化效率高,测定样品的灵敏度高,基体影响小。越是测基体复杂的样品,越是测高温元素,越能体现出横向加热石墨炉的优越性能。但对于纵向塞曼的横向加热石墨炉也不尽如此,因为为缩小磁间距,它的石墨管太短了,加之又用石英纤维传输光能,所以灵敏度也不高。同是塞曼背景校正,其设计不同,磁场强度不同,塞曼分裂(效应)不同,背景扣除也不同——正好、或多扣、或少扣。横向交流塞曼比纵向交流塞曼,磁间距小,磁场强度高,且磁场强度可调,塞曼效应强,背景校正准确,且灵敏度高。
影响石墨炉原子吸收分光光度计石墨管寿命主要因素的分析
本文通过对石墨炉原子吸收分光光度计工作原理、工艺操作及仪器维护保养等方面的说明, 分析影响石墨管使用寿命的主要因素, 找到了解决问题的途径, 改善了仪器的测试条件和延长石墨管使用寿命, 达到了减少损耗, 节约检测成本的目的。
iCE 3500石墨炉法测定全血样品中铂 的含量
按照选定的仪器参数条件和优化后的石墨炉加热程序,采用标 准加入法,有效地去除了基体组份影响,从而准确地进行了全 血中铂含量的测定。另外采用1%的硝酸稀释全血,石墨炉直接 进样。节省了消解的时间,提高了工作效率和准确度。
iCE 3500石墨炉法测定全血样品中铂的含量
按照选定的仪器参数条件和优化后的石墨炉加热程序,采用标准加入法,有效地去除了基体组份影响,从而准确地进行了全血中铂含量的测定。另外采用1%的硝酸稀释全血,石墨炉直接进样。节省了消解的时间,提高了工作效率和准确度。
石墨炉原子吸收测定全血中的铅
德国耶拿novAA400 配置横向加热石墨炉及氘空心阴极灯扣背景,能很好的分析全血中的微量金属元素,对于分析者而言,无需再花更多的钱去购买塞曼校正的原子吸收光谱仪,降低了仪器的使用成本;同时,在所有氘灯扣背景的仪器中,novAA400 又是唯一一台采用先进的横向加热石墨炉技术的仪器,此外,novAA400 还可以配上固体进样器,对于微量血样品的直接分析(不用前处理)成为可能,使得对用户而言,的确是一个最好的选择!
普析:预浓缩横向加热石墨炉AAS法测定涉水材料浸泡水中铅镉
卫生部2001年颁布的《生活饮用水卫生规范》规定了铅,镉作为涉水材料浸泡水中卫生安全评价指标。定值为铅增加量1.0µ g/L,镉增加量0.5µ g/L[1],要求的检测限和定量下限会更低。目前直接测定能满足要求的只有ICP-MS[2]等手段,但其仪器成本和使用成本都很高,其它方法[3]有石墨炉原子吸收法,催化示波极谱法和ICP-OES等都要求前处理,且示波极谱法干扰严重,处理烦杂;横向加热石墨炉由于其很好地克服了普通马斯曼炉时间和空间的不等温性,具有较高的灵敏度和抗干扰能力,代表着石墨炉发展的方向。本文采用北京普析通用公司的TAS-986横向加热石墨炉原子吸收仪在样品通过简单的蒸发浓缩测定涉水材料浸泡水中铅、镉,不加基体改进剂就能消除较高的背景干扰,获得满意的结果。
普析:石墨炉原子吸收法测定超高纯电子级异丙醇中铜的含量
本文采用横向加热石墨炉原子吸收法,测试超高纯电子级异丙醇中的铜的含量。试样经处理好,注入原子吸收分光光度计石墨管中,电加热原子化后吸收324.7nm共振线,测定异丙醇中铜的含量,获得了较满意的结果。
Thermo Scientific iCE3500 石墨炉原子吸收直接进样法测定多种类型奶粉中铅元素含量
乳粉中铅元素的检测,均要求采用指定的《GB 5009.12 食品安全国家标标准- 食品中铅的测定》分析方法,而该标准中的第一法《石墨炉原子吸收法》使用最为广泛,通常采取灰化或消解的样品前处理方法,使用石墨炉原子化方式测定消解液中的铅元素,但在实际过程中容易受到试剂空白等因素的影响,对于较低的检测下限往往存在一定难度。本文采用 iCE3500 原子吸收光谱仪,基于乳粉易溶的特性,通过改善样品前处理方法,优化仪器条件和石墨炉温度参数,实现了多种类型的乳粉样品直接进样分析的石墨炉测量方法。
石墨炉原子吸收法直接进样测定石脑油中的重金属
石脑油是石油产品之一,是裂解、催化重整和制氨的重要原料。近年来,随着石脑油进出量的增加,石脑油中重金属含量指标越来越受到重视。因此,建立一种快速、准确的方法测定石脑油中的重金属含量,对其生产质控和进出口检验都是十分重要的。本文介绍了使用石墨炉原子吸收法直接进样技术检测石脑油中的重金属。
使用 Agilent AA 280Z 石墨炉原子吸收 光谱仪分析土壤中铅和铬
该应用成功表明,使用 280Z 石墨炉原子吸收光谱仪可同时完成对微量 Pb 和 Cr 的分析。各组分进样量最低可达 1 μ L,线性关系良好,相关系数 R2 不小于 0.999。该方法可在 3 min 内完成对一种元素的检测,适合于一般实验室日常监测工作。使用 SRM 向导和 Tube-Cam 功能开发的最佳分析条件,为分析过程中提供了最佳的干燥、灰化和原子化温度,以及改性剂和进样量,消除了干扰,获得了最佳灵敏度、高准确度和重现性。由于超强的基体干扰消除效果,该 280Z 石墨炉仪器是分析复杂基体土壤中铅和铬的最佳选择。为打好我国土壤污染防治战役、切实推进土壤治理修复工作提供了可靠的监测技术保障工作。同时也清楚地表明了 Agilent 280Z 石墨炉原子吸收光谱仪分析痕量级重金属的强大能力。
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