原子光谱常用检测

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原子光谱常用检测相关的仪器

  • 240Z AA 石墨炉原子吸收(最多 4 个固定灯位)以敏感的 AC-调制塞曼技术为基础,已证实其拥有所有安捷伦塞曼光谱仪中最佳的检测限,并且具有最高的灵敏度、最佳的性能和操作简便性,同时它还拥有原子光谱业界领先的软件。该仪器使用 GTA 120 塞曼石墨炉原子化器,具有卓越的石墨炉性能,由备受称赞的基于窗口风格的工作表软件控制。 产品特性:● 提高检测限性能 — 高强度 UltrAA 灯可以为您提供超痕量级的检测限。无需额外的供电设备。● 最佳性能 — 由电脑控制的磁场强度在 0.1 至 0.8 特斯拉范围内可变;在测量期间磁场强度保持锁定,最大限度地降低电源电压浮动的影响。● 多功能性 — 为塞曼石墨炉增加VGA适配器,用氢化物发生技术以验证塞曼石墨炉原子吸收结果,具有分析复杂基质的灵活性。● 稳定温度区域石墨炉设计为您提供卓越的 ppb 级性能● 易于调整 — 仅需单个光源。● 校正准确度提高了 11 倍 — 与竞争系统采用的简单线性插值法相比,多项式插值法的准确性更高。● 使用 SRM 向导和 Tube-Cam 功能开发最佳分析条件 — 包括干燥、灰化和原子化温度、改进剂、进样量 — 获得最佳灵敏度和干扰消除等。
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  • 280Z AA 石墨炉原子吸收(最多 8 个固定灯位)以灵敏的 AC-调制塞曼技术为基础,具有高灵敏度、优秀性能和操作简便性,同时它还拥有原子光谱业界领先的软件。该仪器使用GTA 120塞曼石墨炉原子化器,具有卓越的石墨炉性能,由备受称赞的基于窗口风格的工作表软件控制。 产品特性:● 提高检测限性能 — 高强度 UltrAA 灯可以为您提供超痕量级的检测限。无需额外的供电设备。● 高性能 — 由电脑控制的磁场强度在 0.1 至 -0.8 特斯拉范围内可变;在测量期间磁场强度保持锁定,大限度降低电源电压浮动的影响。● 多功能性 — 为塞曼石墨炉增加VGA适配器,用氢化物发生技术以验证塞曼石墨炉原子吸收结果,具有分析复杂基质的灵活性。● 稳定温度区域石墨炉设计为您提供优异的 ppb 级性能● 易于调整 — 仅需单个光源。● 校正准确度提高了 11 倍 — 与竞争系统采用的简单线性插值法相比,多项式插值法的准确性更高。● 使用 SRM 向导和 Tube-Cam 功能开发理想分析条件 — 包括干燥、灰化和原子化温度、改进剂、进样量 — 获得优秀灵敏度和干扰消除等。
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  • 仪器简介:德国耶拿分析仪器有限公司(Analytik Jena GmbH+Co. KG) 近年不断推出一系列新型号的原子吸收光谱仪和诸多创新的特殊应用技术。Analytik Jena GmbH+Co. KG 公司位于世界光学精密仪器制造中心 ―― 德国耶拿市, 1846年卡尔蔡司在这里创办。1960年卡尔蔡司公司(Carl Zeiss Jena GmbH) 开始设计和制造原子吸收光谱仪, 在Analytik Jena 全面接管其分析仪器业务后于1998年推出全自动微机控制原子吸收光谱仪AAS vario 6, 2002 年推出AAS novAA 400(原为Vario 6) 该仪器首先实现自动固体样品分析, 结合横向加热石墨炉技术、快速火焰/石墨炉原子化器切换技术,从而开辟了原子吸收光谱技术崭新的发展方向。2000年,推出AAS Zeenit 600/650型石墨炉原子吸收光谱仪,除了继续保持横向加热石墨炉这个传统优势之外,该仪器实现了液体/固体石墨炉原子吸收光谱分析,结合3磁场交变塞曼效应背景扣除技术,可变磁场强度为0.1...1T, 交变塞曼调谐频率高达300Hz, 使其成为世界上领先的石墨炉原子吸收光谱仪。2004年,推出了Zeenit 700型顶级火焰-石墨炉联用原子吸收光谱仪,该仪器配置高,拥有多项领先技术,包括了: 横向加热石墨炉技术、三磁场塞曼和氘空心阴极灯双扣背景技术、固体直接进样技术、原装Zeiss光学技术等先进技术。同年,德国耶拿还推出了连续光源原子吸收光谱仪contrAA,不用更换空心阴极灯、不用预热,这是原子吸收光谱历史上划时代的突破!这也意味着德国耶拿站在了全球原子光谱新技术的前沿!技术参数:1. 光度计 :高光通量的单光束/双光束自动切换技术;2. 单色器 :Czemy Turner单色器,1800条刻线/mm;3. 灯 座:全自动8灯座,自动准直;4. 背景校正:电子调谐氘空心阴极灯和三磁场塞曼效应双扣背景;5. 磁场强度:0.1-1.0T 可调,可在2-磁场塞曼和3-磁场塞曼模式间切换;6. 石墨炉:横向加热石墨炉,室温-3000度控温,加热速度最高3000度/秒;7.多达108位自动进样器,保证无人值守,智能自动;8. 外形尺寸:1200x480x600 mm主要特点:1.火焰-石墨炉一体化,紧凑设计,不用机械切换原子化器2.横向加热石墨炉技术3.三磁场塞曼和氘空心阴极灯双扣背景4.三磁场:直接扩展线性范围一个数量级,防止塞曼翻转5.单/双光束自动切换6.固体进样技术,直接测量固体或半固体样品7.智能化稀释:扩展动态范围两个数量级8.自动除残:自动清除上一高浓度样品的残留9.氢化物-石墨炉技术联用等扩展技术
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原子光谱常用检测相关的方案

原子光谱常用检测相关的论坛

  • 原子光谱/质谱分析的终极目标是什么?

    再过100或200年,原子光谱/质谱检测技术能达到什么样的水平,我们分析想要的终极目标是什么?除了想要达到单原子检测目标外,还有什么目标?我们还有多少路要走?

  • 质谱、生命科学……是现今科研热点,那么原子光谱的地位与用武之地何在?

    “原子光谱检测的对象就是元素周期表上那些元素,看着好像少了些。但是对于元素测定,原子光谱是强项,而环境安全、食品安全中有毒有害元素检测的需求是长期存在的。”  “与质谱相比,原子吸收、原子荧光等小仪器会长期存在,即使中国变成发达国家,它们也会继续存在。”杨啸涛笑称,“也是一百年不会变的。”=======大家谈谈自己的看法,说出来就有积分奖励

原子光谱常用检测相关的耗材

  • PerkinElmer 原子光谱标样 N9303806
    PE标样——值得您信赖 PE原子光谱标样PE提供广泛的原子光谱标样。 质量PE标样是按称重法,使用高纯度试剂从高纯金属或盐类制备而成。ASTM I类水,去离子,电阻率18兆欧使用zui高纯度的酸使用微量分析天平和经过严格的浸出/清洗工艺处理容器制备后,分析标样中的主要元素和微量杂质,分析结果将注明在分析证书上可靠性单元素标样经过四种方法的测量:等离子发射光谱/等离子发射光谱-质谱分析高纯原料中的痕量杂质(半定量法)。用湿法称重测量主要分析物。用等离子发射光谱检验主要分析物。等离子发射光谱/等离子发射光谱-质谱检验zui终溶液中的痕量杂质。 特点ISO 9001质量认证产品标签符合美国职业安全与健康局(OSHA)、加利福尼亚州以及欧盟的标签标准由Nalge公司提供符合行业标准的低密度聚乙烯溶液瓶,且该瓶经预浸和预处理来提高产品稳定性和纯度在所有制造过程中均使用高纯度酸和ASTM I 类水可直接溯源至美国国家标准技术研究院(NIST)标准参照材料结果可直接溯源至NIST SRM标样,与真实值差异在+/-0.5%范围内,该结果注明在分析证书上所有原料均经过检测,并确定不受阴离子(例如氯离子)的干扰 12个月保质期,保证所有产品的所有主要分析物变化在+/-0.5%范围内符合ISO 17025质量体系要求 安全性我们运送标样的过程符合美国运输部(DOT)和航空运输协会(IATA)的有关规定,确保产品安全送达。 单元素标准 元素符号基体标准材料零件编号100 mL零件编号500 mL铝Al2% HNO3Al(NO3)3 .9H2ON9300184N9300100锑Sb2% HNO3Sb2O3N9300207N9300101砷As2% HNO3H3AsO4.1/2H2ON9300180N9300102钡Ba2% HNO3BaCO3N9300181N9300103铍Be2% HNO3Be4O(C2H3O2)6N9300172N9300104铋Bi10% HNO3BiN9303761N9300105锝Cd2% HNO3CdN9300176N9300107钙Ca2% HNO3CaCO3N9303763N9300108铬Cr2% HNO3Cr(NO3)3 .9H2ON9300173N9300112钴Co2% HNO3CoCO3N9303766N9300113铜Cu2% HNOvCuN9300183N9300114金Au10% HClAuN9303759N9300121铪Hf2% HClHfOCl2 . 8H2ON9303775N9300122铁Fe2% HNO3FeN9303771N9300126铅Pb2% HNO3PbN9300175N9300128镁Mg2% HNO3MgN9300179N9300131锰Mn2% HNO3Mn(C2H3O2)3 .2H2ON9303783N9300132汞**Hg10% HNO3HgN9300174N9300133钼MoH2O(NH4)6Mo7O24 .4H2ON9303784N9300134镍Ni2% HNO3NiN9300177N9300136钯Pd10% HCl(NH4)2PdCl4N9303789N9300138磷PH2ONH4H2PO4N9303788N9300139铂Pt10% HClH2PtCl6 . XH2ON9303791N9300140钾K2% HNO3KNO3N9303779N9300141钪Sc2% HNO3Sc2O3N9303798N9300148硒Se2% HNO3SeN9300182N9300149硅SiH2O(NH4)2SiF6N9303799N9300150银Ag2% HNO3AgN9300171N9300151纳Na2% HNO3Na2CO3N9303785N9300152硫SH2O(NH4)2SO4N9303796N9300154锡Sn20% HClSnN9303801N9300161铊Tl2% HNO3TlNO3N9300170N9300158钛TiH2O(NH4)2TiF6N9303806N9300162钇Y2% HNO3Y2O3N9303810N9300167锌Zn2% HNO3ZnN9300178N9300168所列单元素标样的水溶液浓度为 1,000μg/mL。所有100mL标样均装在125mL瓶中。**也有10μg/mL的标样,零件编号N9300253。等离子发射光谱仪标准溶液混合标液基体含量体积零件编号混合标液2% HNO350μg/mL: As, K10μg/mL: La, Li, Mn, Ni, Sr, Zn 1μg/mL: Ba, Mg500mLN0691579混合标液12% HNO3500μg/mL: Pb200μg/mL: Se 150μg/mL: Cd, Zn 100μg/mL: Mn 50μg/mL: Be100mLN9300200混合标液25% HNO310,000μg/mL: Fe100μ/mL: Ba, Co, Cu, V100mLN9300201混合标液32% HNO3/tr HF500μg/mL: As100μg/mL: Mo, Si100mLN9300202混合标液41,000μg/mL: Ca 400μg/mL: K 200μg/mL: Al, Na 20μg/mL: Cr, Ni 100mLN9300203混合标液55% HNO3/trTartaric Acid/tr HF1,000μg/mL: Mg 200μg/mL: Sb, Tl 100μg/mL: B 50μg/mL: Ag100mLN9300204初始校准标液基体体积零件编号5% HNO3500 mLN9300224含量:500μg/mL: Ca, Mg, K, Na 50μg/mL: Co, V 15μg/mL: Mn 200μg/mL: Ba, Al 40μg/mL: Ni 10μg/mL: As, Cr, Ag, Tl 100μg/mL: Fe 25μg/mL: Cu 5μg/mL: Cd, Se 60μg/mL: Sb 20μg/mL: Zn 3μg/mL: Pb仪器校准标液基体含量体积零件编号仪器校准标液15% HNO35,000μg/mL: Ca, K, Mg, Na100mLN9300218仪器校准标液25% HNO3400μg/mL: Ni 200μg/mL: Zn 150μg/mL: Mn 100μg/mL: Ag, Cr100mLN9300219仪器校准标液35% HNO32,000μg/mL: Al, Ba 1,000μg/mL: Fe 500μg/mL: Co, V 250μg/mL: Cu 100mLN9300220仪器校准标液45% HNO3100μg/mL: As, Tl 50μg/mL: Cd, Se 30μg/mL: Pb 100mLN9300221远紫外标液2% HNO310μg/mL: Al, P, S250mLN0691580钙杂散光标液H2010,000μg/mL: Ca100mLN0691581检出限测定标液(CRDL)基体体积零件编号5% HNO3/tr 酒石酸/tr HF100 mLN9300225含量: 120μg/mL: Sb 50μg/mL: Cu 20μg/mL: Ag, As, Cr, Tl 100μg/mL:Co, V 40μg/mL: Zn 10μg/mL: Be, Cd, Se 80μg/mL: Ni 30μg/mL: Mn 6μg/mL: P质量控制标液基体含量体积零件编号质量控制标液5% HNO3/tr酒石酸/tr HF21种元素100μg/mL: As, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Li,Mg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Sr, Ti, Tl, V, Zn100mLN9300281质量控制标液5% HNO3/tr HF7种元素1,000μg/mL: K500μg/mL: Si100μg/mL: Al, B, Ba, Na50μg/mL: Ag100mLN9300280干扰检查标液基体含量体积零件编号干扰检查标液1H2O/tr HNO3/0.6%酒石酸100μg/mL: Sb100mLN9300207干扰检查标液55% HNO36,000μg/mL: Ca5,000μg/mL: Fe3,000μg/mL: Mg1,200μg/mL: Al1,000μg/mL: Na100mLN9300208干扰检查标液185% HNO320,000μg/mL: K1,000μg/mL: As, Pb, Tl500μg/mL: Se300μg/mL: Ag, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Ni, V, Zn200μg/mL: Mn100μg/mL: Be, Hg**分别装在不同瓶中100mLN9300205干扰剂A5% HNO35,000μg/mL: Al, Ca, Mg2,000μg/mL: Fe500mLN9300226备用干扰剂A5% HNO31,000 μg/mL: Cr, Cu, Mn, Ni, Ti, V500mLN0691580分析标液B5%HNO3/trTartaric Acid/tr HF100μg/mL: Cd, Ni, Zn60μg/mL: Sb50μg/mL: Ba, Be, Co, Cr, Cu, Mn, V20μg/mL: Ag100mLN9300227备用分析标液B5%HNO3/trTartaric Acid/tr HF100 μg/mL: Al, As, B, Mo, Na, Sb, Se, Tl10 μg/mL: Ca, Fe, Mg, Si100mLN9300229水污染标液基体含量体积零件编号一级饮用水金属2% HNO3100μg/mL: Ba10μg/mL: Ag, As, Cr, Hg*, Pb5μg/mL: Cd, Se*分别装在不同瓶中100mLN9300216二级饮用水金属2% HNO3500μg/mL: Zn100μg/mL: Cu30μg/mL: Fe5μg/mL: Mn100mLN9300217痕量金属 I5% HNO3500μg/mL: Al250μg/mL: V100μg/mL: As, Be, Co, Cr, Cu, Fe Mn, Ni, Pb, Zn25μg/mL: Cd, Se10μg/mL: Hg**分别装在不同瓶中100mLN9300211痕量金属 II2% HNO320μg/mL: Sb, Tl10μg/mL: Ag100mLN9300212痕量金属 III2% HNO3500μg/mL: Ba, Ca, Mo, Na100μg/mL: K, Mg100mLN9300213备用金属 I2% HNO320μg/mL: Al, Fe, V10μg/mL: Co, Cu, Mn, Ni, Zn5μg/mL: Be, Sb, Tl100mLN9300214备用金属 II2% HNO3500μg/mL: Ca, Na100μg/mL: K, Mg100mLN9300215添加样品分析基体体积零件编号5% HNO3/tr Tartaric Acid/tr HF100 mLN9300230含量: 200μg/mL: Al, As, Ba, Se, Tl 25μg/mL: Cu 100μg/mL: Fe 20 μg/mL: Cr 50μg/mL: Co, Mn, Ni, Pb, Sb, V, Zn 5μg/mL: Ag, Be, Cd波长校准溶液基体含量体积零件编号可见光波长校准溶液2% HNO350 μg/mL: K 10 μg/mL: La, Li, Mn, Na, Sr 1 μg/mL: Ba, Ca 100mLN9302946紫外光波长校准溶液5% HCl100μg/mL: K, P, S 20μg/mL: As, La, Li, Mn, Mo, Na, Ni, Sc 100mLN0681470100μg/mL: K, P, S 20μg/mL: As, La, Li, Mn, Mo, Na, Ni, Sc 500mLN0582152干扰检查标液基体含量体积零件编号仪器校准标液12% HNO3/tr酒石酸20μg/mL: Ag, Al, As, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Th, Tl, U, Zn 100mLN9303816仪器校准标液25% HNO3/tr酒石酸/tr HF100μg/mL: Ag, Al, As, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Sr, Ti, Tl, V, Zn 100mLN9301721仪器校准标液35% HNO31,000μg/mL: Fe, K, Ca, Na, Mg100mLN9303818初始校准标液15% HNO3/tr酒石酸1,000μg/mL: Fe, K, Ca, Na, Mg, Sr 10μg/mL: Ag, Al, As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V, Zn, Th, U100mLN9303825初始校准标液22% HNO3/tr HF10μg/mL: Sn, Ti100mLN9300226Elan6100动态反应池设置/稳定/质量校准溶液5% HNO310μg/L: Ba 1μg/L: Al, Cd, Ce, Cr, Cu, In, Pb, Mg, Mn, Rh, Th 1,000mLN8125035ElanDRC/DRCplus/DRC II溶液溶液(包括以下所列产品)N81205412 x 1,000mL:安准/稳定/质量校准溶液N81250352 x 250mL:清洗溶液N81250331 x 250mL:灵敏度/检测限测定溶液N81250341 x 100mL:甲醇空白溶液N81250371 x 100mL:含铬甲醇溶液N8125038Elan9000/6100溶液溶液(包括以下所列产品)N81205222 x 1,000mL: 安装/稳定/质量校准溶液N81250301 x 125mL: 双检测器校准溶液N81250321 x 500mL: 清洗溶液N81220381 x 250mL: 检测限测定溶液N8125031Elan9000/6100设置/稳定/质量校准溶液1% HNO310 μg/L: Ba, Cd, Ce, Cu, In, Pb, Mg, Rh, U1,000mLN8125030Elan9000/6X00双检测器校准溶液1% HNO3200 μg/L: Cd, Cu, Pb, Mg, Rh1,000mLN8125032Elan9000/6100等离子设置溶液2% HNO310 μg/L: Ba, Cd, Ce, Cu,1,000mLN8122014仪器检查标液 基体含量体积零件编号仪器检查标液 12% HNO3/tr Tartaric Acid/tr HF10μg/mL: Ag, Al, As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V, Zn 100mLN9303821仪器检查标液 32% HNO3200μg/mL: Ca, Fe, K, Mg, Na100mLN9303822仪器检查标液 42% HNO310μg/mL: Mo, Th, U100mLN9303823仪器检查标液 52% HNO310μg/mL: Mo, Sn, Sr, Ti100mLN9303824SmartTune标液基体含量体积零件编号ELANs/DRC-e标液SmartTune溶液1% HNO310 μg/L: Ba, Be, Ce, Co, In, Pb, Mg, Rh, U1,000mLN8125040DRC/DRCplus/DRC II的SmartTune溶液0.5% HNO310 μg/L: Ba 1 μg/L: Be, Ce, Co, In, Fe, Pb, Mg, Th, U 1,000mLN8125041调试溶液 12% HNO3/5% HC10 μg/mL: Ba, Be, Ce, Co, In, Li, Mg, Pb, Rh, Tl, U, Y100mLN9303843清洗标液基体体积零件编号ELAN DRC 清洗溶液0.5% HNO3250mLN8125033ELAN 9000/6X001% HNO31L N8122038水空白ASTM类水, 18兆欧100mLN9303814环境方法包非动态池/标准等离子发射光谱-质谱仪器用环境标准描述零件编号非动态池/标准等离子发射光谱-质谱仪器所用环境标准含量: (每瓶,100mL) 1,000μg/mL:Ca, Mg, K, Na 1,000μg/mL:Al, Fe 100μg/mL:Ag, Al, As, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Sr, Ti, Tl, V, Zn 100μg/mL:B, U, Th 10μg/mL:Hg 混合内标 50μg/mL: Sc 20μg/mL: Ge 10μg/mL: In 10μg/mL: Ir 10μg/mL: Li6 10μg/mL: Rh 10μg/mL: Tb 10μg/mL: Y N9307111带动态反应池仪器所用环境标准带动态反应池仪器所用环境标准 含量: (每瓶,100mL) 1,000μg/mL: Ca, Mg, K, Na 1,000μg/mL: Al, Fe 100μg/mL: Ag, Al, As, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Sr, Ti, Tl, V, Zn 100μg/mL: B, U, Th 10μg/mL: Hg 混合内标 200μg/mL: Sc 20μg/mL: Ga 10μg/mL: In, Ir, Rh, TmN9307112合同实验室改造包N93071036010标准方法包N93071046010 & 200.7方法内标包N93071056010方法干扰溶液N9307106200.7方法校准标准N9307107200.7方法干扰溶液N9307108EPA环境标准包Set 2N9307109EPA环境标准包Set 1N9307110环境方法标准溶液基体含量体积零件编号多元素标准溶液12% HNO310 μg/mL: Be, Bi, Ce, Co, In, Mg, Ni, Pb, U 100 mLN9300231多元素标准溶液25% HNO310 μg/mL: Ce, Dy, Er, Eu, Gd, Ho, La, Lu, Nd, Pr, Sc, Sm, Tb, Th, Tm, Y, Yb 100 mLN9300232多元素标准溶液35% HNO310 μg/mL: Ag, Al, As, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, Ga, Hg*, In, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Rb, Se, Sr, Tl, U, V, Zn*分别装在不同瓶中. 100 mLN9300231无汞多元素标准溶液3N9301720多元素标准溶液410% HCl/1% HNO310 μg/mL: Au, Hf, Ir, Pd, Pt, Rh, Ru, Sb, Sn, Te100 mLN9300231多元素标准溶液5H2O/tr HF10 μg/mL: B, Ge, Mo, Nb, P, Re, S, Si, Ta, Ti, W, Zr100 mLN9300235内标方法基体含量体积零件编号多元素内标2% HNO310 μg/mL: Bi, Ho, In, Li, Sc, Tb, Y100mLN8125040混合内标5% HNO310 μg/mL: Li, Sc, Ge, Y, In, Tb, Bi100mLN9303832内标溶液基体含量体积零件编号甲醇空白溶液1% 半导体级100mLN8125037含铬甲醇溶液1% 半导体级甲醇10μg/mL: Cr100mLN8125038硒溶液5% HNO310μg/mL: Se250mLN9303840标准加入分析标准基体体积零件编号加标标准1 (水)5% HNO3/tr酒石酸tr HF100mLN9303839含量:500μg/mL: Fe 50μg/mL: As, Pb 250μg/mL: Ba, Zn 25μg/mL: Ag, Be, Cd, Se, Tl 100μg/mL: Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Sb, V 加标标准2 (土壤)5% HNO3/tr Tartaric Acid/tr HF100mLN9303840含量:250μg/mL: Ba, Cr, Cu, Zn 125μg/mL: Ni 50μg/mL:As, Cd 150μg/mL: V 100μg/mL: Co, Pb, Sb 25μg/mL: Ag,Be,Se,Ti 加标标准3(针对ILM 05.2) 5% HNO3/tr酒石酸tr HF100mLN9303841含量:200μg/mL: Al, Ba 20μg/mL: Cr 4μg/mL: As 50μg/mL: Co, Mn, Ni, V, Zn 10μg/mL: Sb 2μg/mL: Pb 25μg/mL: Cu 5μg/mL: Be, Cd, Ag, Tl 1μg/mL: Se PE元素灯促销原子吸收纯净级125mL标准品美国PE
  • SHRI-10示差折光检测器
    SHRI-10示差折光检测器是一种通用型检测器,它可与输液泵,色谱柱,进样器等组成凝胶渗透色谱仪或高效液相色谱仪系统,也可以配置适当的进样系统作为单独的分析仪器使用。通常用于糖类等物质的检测。
  • 岛津7000光谱耗材 原子吸收石墨管
    ★北京龙天韬略科技有限公司为您提供日本岛津Shimadzu全系列原子光谱耗材附件 本公司为您提供日本岛津Shimadzu全系列原子光谱耗材和附件。日本岛津Shimadzu原子光谱常用石墨管、石墨锥等石墨炉系统耗材配件规格型号如下:日本岛津Shimadzu原子吸收光谱仪石墨炉耗材配件(石墨炉型号:GFA-4A/ GFA-4B/ GFA-EX7/ GFA-6000/GFA-6500)200-54520RI---标准管,无涂层(60) Standardtube, uncoated---10支/PK200-54525RI---标准管,高温涂层(60) Standardtube, coated---10支/PK200-54520RI---标准管(5孔),无涂层(60) Standardtube with 5 holes,uncoated---10支/PK200-54525RI---标准管(5孔),高温涂层(60) Standardtube with 5 holes,coated---10支/PK206-50587-----标准管,无涂层(90) Standardtube, uncoated---10支/PK206-50588-----标准管,高温涂层(90) Standardtube, coated---10支/PK206-50602-----带罩左电极接头(90) Left Electrode with housing---10支/PK206-50603-----右电极接头(90) Right Electrode---1/PK206-50887-----平台管,高温涂层(90) Tube with built-in platform, coated---10支/PK206-5887-02RI-平台管,高温涂层(90) Tube with built-in platform, coated---10支/PK206-69984-02--大容量管,无涂层(60) Extented injection volume,uncoated---10支/PK206-80153-03--大容量管,高温涂层(60) Extented injection volume, coated---10支/PK206-80164-----右电极接头(60) Right Electrode---10支/PK206-80165-----左电极接头(60) Left Electrode---10支/PK206-82541RI---平台管,高温涂层(60) Tube with built-in platform, coated---10支/PK以上为部分产品部件号,本公司为您提供日本岛津Shimadzu全系列原子光谱耗材附件,价格优惠,欢迎致电010-66039918/13810553198,或传真010-66035499,或邮件bjlttl@126.com 咨询。★北京龙天韬略科技有限公司为您提供日本岛津Shimadzu全系列原子光谱耗材附件

原子光谱常用检测相关的资料

原子光谱常用检测相关的资讯

  • 国产原子光谱检测污水重金属新方法通过验收
    上海市科委于2010年11月23日对中国科学院上海硅酸盐研究所承担的“改性介孔材料分离富集和原子光谱鉴定污水体系重金属的新方法研究”(项目编号:09142201800)项目组织并通过了验收。  该项目是上海市科委2009年度投入的十项国产科学仪器应用新方法之一。是基于上海光谱仪器有限公司研发生产的流动注射分析系统与SP-3801型火焰原子吸收光谱仪平台上研发的一种针对污水与废水中重金属检测的新方法。  专家组听取了项目总结报告、技术报告和验证报告,审阅了有关技术资料后一致认为:通过改性获得介孔材料,利用一步合成法进行改性后对Hg(Ⅱ)有较高的选择性吸附 基于改性的介孔材料,建立了国产流动注射固相萃取与火焰原子吸收光谱法联用技术实现了在线分离富集Cu(Ⅱ) 、Cr(Ⅵ) 、Cd(Ⅱ)、Hg(Ⅱ)等痕量分析方法 建立了“胺基改性介孔材料对废水中Cr(Ⅵ)在线分离吸附与火焰原子吸收光谱法测定”的方法。该分析方法具有低成本、快速和绿色环保的特点,并能显著提高检测灵敏度 完成促进了国产流动注射分析系统与火焰原子吸收光谱仪联用技术的发展,将有利于拓展国产仪器的应用。项目研究成果在国内核心学术期刊和学术会议上已发表论文3篇。
  • 原子光谱技术创新多点开花——记第七届全国原子光谱及相关技术学术会议分会场报告
    仪器信息网讯 2023年4月12-13日,第七届全国原子光谱及相关技术学术会议在辽宁省丹东市召开。本届会议由中国仪器仪表学会分析仪器分会原子光谱专业委员会主办,东北大学、环境化学与生态毒理学国家重点实验室、辽东学院、丹东市科学技术协会共同承办,辽宁省分析科学研究院、辽宁省分析测试学会协办。来自84个单位的375名代表参加了次会议。本次会议为期2天,大会报告之外,还设置了原子光谱/质谱的生命分析应用、原子光谱/质谱分析新原理新方法、原子光谱/质谱相关技术及应用三个分会场,邀请了100余位国内外著名专家做专题报告,展示了各自在原子光谱/质谱及相关技术领域中的仪器研制、方法开发、分析应用等最新成果。同时,岛津、珀金埃尔默、德国耶拿、海光仪器、阿美特克、上海仪真、宝德仪器、沈阳禾光、佳合益科技、上海凯来、吉天仪器、拓服工坊、谱育科技等仪器公司也纷纷介绍了最新的仪器技术和应用方案。仪器信息网作为合作媒体参加并报道了此次会议。“全国原子光谱及相关技术学术会议”启动时即将“相关技术”纳入了覆盖范畴,记得黄本立院士曾说到,发起人非常有先见之明的在会议名称中加入了“相关技术”,也由此让原子光谱更加“活”了起来。原子光谱专业委员会主任委员江桂斌院士也曾表示,会议组织初衷就一直倡导学科交叉,积极纳入原子光谱相关技术。原子光谱专业委员会秘书长王秋泉也曾说过,原子光谱/质谱分析是分析化学大家庭中的一员,正在不断地与相关学科融合发展,共同解决目前我们所面临的生命、环境、材料和能源科学中的分析科学问题。基于这样的初衷,“全国原子光谱及相关技术学术会议”从大会报告的邀请到分会场主题的设置上一直重视这方面的内容,此次会议上也特别设置了“原子光谱/质谱相关技术及应用”分会场。从分会场主题设置还可以直观地看出,生命分析是原子光谱/质谱的前沿应用研究热点。生物分子的定量分析是化学测量学的核心问题之一,对疾病早期诊断和相关生物学机制的研究具有重要意义。如,痕量元素在生命体内的迁移和转化过程对生命体的正常生理活动和多种生命过程起到了至关重要的作用,细胞中痕量元素的分析对从分子水平上理解痕量元素在细胞乃至生命体中的作用机制具有重要意义。又或如,目前威胁人类健康的主要疾病之一的“癌症”其早期诊断检测研究具有重要意义,而直接测定血液中极少数特定癌症细胞是一种最直观有效的癌症早期诊断方法。如今大家常常说原子荧光、原子吸收等原子光谱技术已经很成熟,很难有创新了。然而在此次会议的“原子光谱/质谱分析新原理新方法”分会场中,仪器装置研发搭建、试剂研制、新方法开发等相关内容非常多。如,由于环境污染、食品安全、突发应急事件等的频繁发生以及日常监测等领域对现场、实时、在线等分析仪器的需求大幅上涨,所以可用于现场快速检测的小型化仪器成为了原子光谱发展方向之一。此次会议上就有多位专家介绍了其在研制新型便携式、小型化原子光谱仪器方面的最新进展。以下编辑择取一些报告内容以作分享:报告题目:铅氢化物发生机理及原子光谱装置的研制报告人:广西师范大学化学与药学学院 邓必阳邓必阳介绍了其团队的一些研制成果:毛细管电泳-电热原子吸收光谱的接口,并将其用于研究生姜中采用富硒技术以后硒含量随时间的变化;研制了一个适合ICP-MS进样的绿色环保型的压力进样系统,经验证,该压力进样系统具有高雾化效率、低样品用量、RSD 小于1%、零废液排放,绿色环保,不需要开设排废液口,并且已成功应用于人血浆中Cd和Pb的测定;研制了一个低成本、操作简便、高效的单细胞引入装置,细胞引入效率非常高,将该单细胞引入装置连接到ICP-MS,成功测定了单个人红细胞中Cu含量。报告题目:质谱流式细胞仪配套试剂的研究进展 报告人:清华大学 张四纯质谱流式细胞术是新一代流式细胞技术,既保留了荧光流式细胞术的高通量分析特点,又显著提高了对细胞异质性的分辨能力,在生命科学、临床医学等领域具有巨大的应用前景。因为有了抗体上标记金属元素的试剂,通过免疫反应将其标记到细胞表面,从而可以用质谱流式细胞仪进行单细胞研究。由此可见,元素标记抗体试剂是质谱流式细胞分析的核心之一。随着国产科学仪器企业的快速发展,目前已有国产质谱流式细胞仪实现了商品化,但是配套试剂仍有待于解决。张四纯报告中介绍了其牵头承担的国家重点研发计划“质谱流式细胞仪配套试剂研制”项目的设计思路等情况,并提出了质谱流式细胞分析试剂进一步发展的方向。报告题目:纳米半导体光催化还原介导的原子光谱分析报告人:厦门大学 王秋泉原子光谱分析经过数年的不断发展已成为元素分析最常用也最为准确的分析工具。但因传统气动雾化-原子化的进样效率通常小于5%,严重地制约了分析灵敏度的提高。以硼氢化物为代表的氢化物发生和紫外光光催化蒸气发生进样技术的进步极大地改善了进样效率、提高了分析灵敏度,因而备受原子光谱分析化学家的瞩目。在紫外光-纳米半导体光催化蒸气发生进样技术研究领域中,大家关注的问题主要有如何进一步提高紫外光光催化蒸气发生效率和扩大可应用的元素种类、是否可以利用可见光进行光催化、是否可以“在线/原位”光谱检测。王秋泉团队设计制备了新型复合纳米半导体光催化材料(-SiC@N-TiO2 和 GaP@N-TiO2)以实现可见光光催还原;不仅如此,还可实现“原位”原子荧光光谱分析。报告题目:微流控芯片-ICP-MS 单细胞分析报告人:武汉大学 胡斌 由于细胞异质性和多样性的广泛存在,从单细胞水平分析细胞内痕量元素及其形态具有重要的研究意义。电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)是强有力的痕量元素检测手段,但是将其直接用于单细胞中痕量元素分析时,存在待测元素含量低、对元素形态不具选择性、样品基质复杂、细胞样品量极少和跳峰信号来自于多个细胞等问题。微流控芯片是优良的细胞操纵平台,将其与 ICP-MS 在线联用可以实现单细胞内痕量元素的测定。胡斌团队构建了液滴芯片/微流体装置、液滴裂分芯片以及负磁泳聚焦芯片等单细胞操纵平台与时间分辨ICP-MS 在线联用,建立了微流控芯片-ICP-MS单细胞痕量元素及形态分析方法,并将其用于单细胞水平的痕量元素及形态分析与纳米粒子的摄取研究。报告题目:无机质谱中那些难以测定的元素 报告人:厦门大学 杭纬高电离电位、低质量数的非金属元素的测定对现有的电感耦合等离子体质谱、辉光放电质谱和二次离子质谱技术形成挑战。针对这一问题,杭纬团队另辟蹊径、使用了激光溅射/电离源的质谱技术,实现了这些难以测定的非金属元素的快速检测。课题组通过惰性气体辅助低真空氛围中进行激光溅射/电离,能够有效抑制多价离子的干扰,离子源中频繁的弹性碰撞可有效减小离子动能分布,可达到较为理想的分析性能。报告题目:激光诱导击穿光谱(LIBS)定量化方法及应用 报告人:清华大学 王哲激光诱导击穿光谱(LIBS)技术具有快速、遥测、多元素同时分析、便于实现在线或原位分析等优势,在煤质分析、钢铁分析、污染物检测和外太空探测等领域都有巨大的应用潜力。但是到目前为止,LIBS 技术尚未实现精确定量化和大规模商业化,其主要瓶颈是信号不确定度过高导致的测量精密度较低和基体效应显著导致的测量准确度较低。王哲团队通过研究等离子体的膨胀和演化规律、等离子体与环境的相互作用、信号采集系统特性等对 LIBS 光谱的影响规律,揭示了 LIBS 信号不确定度产生机理,提出了包括等离子体调制、光谱标准化等一系列精确定量化技术,并在煤质、金属、水泥生料在线分析等领域取得成功应用。 报告题目:适于微等离子体发射光谱分析的样品引入方式与接口报告人:东北大学 于永亮基于微等离子体激发源的小型化发射光谱(OES)系统因其便携、低能耗的特点而成为现场分析重金属污染的潜在工具,开发便捷高效的样品引入方法与接口对于提高其现场分析性能至关重要。作为一种样品引入方法,PVG具有能够扩大元素范围,且干扰少、背景低、不使用强酸和还原剂等优点,不过实际样品的复杂基体干扰,还是会降低PVG的效率。基于此,于永亮团队通过采用具有大比表面积和多孔结构的MoS2-COF复合材料作为双功能载体、减少了共存离子的干扰,通过超声雾化作用加速氢化物发生、使挥发性重金属物质从复杂基质中快速分离等方法大大提高了PVG效率,检出限、灵敏度显著提高。报告题目:大气压辉光放电微等离子体光谱技术研究及其环境应用报告人:中国科学院上海硅酸盐研究所 汪正 大气压微等离子体具有体积小、功耗低、成本低、可在大气压下操作等特点,是一种具有广阔前景的新型原子光谱激发源,有望推动便携式分析仪器的发展及其在环境检测中的应用。汪正团队研制了四种基于大气压微等离子体的原子光谱技术,包括液体阴极辉光放电原子发射光谱(SCGD-OES)、液体阳极辉光放电原子发射光谱(SAGD-OES)、氦气氛常压辉光放电原子发射光谱(He-APGDOES)和熔盐电极辉光放电原子发射光谱(MSE-APGD-OES)。不过,汪正也指出,上述原子光谱技术的元素检测普适性、长期稳定性以及对于复杂基体的耐受能力仍有很大的提升空间;进一步明确微等离子体内部的原子化和激发机理,将有望解决上述问题,是未来微等离子体领域的一个研究重点。报告题目:用于小型化原子发射光谱仪的增强尖端放电激发源研究报告人:四川大学 蒋小明蒋小明团队以尖端放电作为小型化原子发射光谱仪的激发源,针对其(以及其它微等离子体)激发能力相对有限、易受样品中水分与基体影响等问题,进行了若干增强尖端放电激发源的研究:1)通过尖端放电结构的创新设计,比如中空电极、十字交叉电极放电模式,增大放电区域以增强激发能力及效率;2)通过阵列尖端放电串联激发的方式,增强总激发能力以及捕获更多分析物进入放电微等离子体,提高有效激发率;3)通过尖端放电的放电物理化学参数调控,比如将放电气体氛围更换为氩氢火焰,获得火焰与放电的协同工作,增强激发能力;4)通过蒸气进样方式,比如化学蒸气发生、电热蒸发,有效消除样品中水分与基体对尖端放电能量的消耗以及稳定性的影响;同时结合紧凑的集成设计提高小型化原子发射光谱仪的整机分析性能。报告题目:电场流分离系统研制及其应用报告人:中国科学院生态环境研究中心 谭志强研究发现,细颗粒具有一定的生物毒性,能在水生动植物体内累积,而且在食物链中具有传递效应,其生物安全性已引发普遍关注。大量研究证实,细颗粒的生物效应依赖于其尺寸和表面修饰剂。然而,由于分析方法的限制,目前,对低浓度细颗粒的环境行为和生物效应不明确,其中的主要难点是缺乏低浓度细颗粒的分析表征方法。谭志强团队采用中空纤维流场流分离系统与ICP-MS联用系统,建立了不同尺寸银纳米颗粒的分析表征新方法;在此基础上,将循环电场流分离系统与ICP-MS在线联用,建立了相同尺寸、不同修饰剂银纳米颗粒的分析表征新方法,并将该方法用于银纳米颗粒表面环境冠形成过程研究以及环境冠对银纳米颗粒生物效应影响研究。
  • 珀金埃尔默2016年原子光谱用户会在太原成功举办
    2016年8月,珀金埃尔默公司在“国家历史文化名城”山西省太原市举办了“2016年原子光谱用户会”。作为多年来保持的优秀传统,用户会举办的消息一经发布就引起了各地用户的热烈反响;最终,来自食品、地矿、疾控、大学/研究所等多个行业的百余位用户参加了本次会议。其中不少用户已连续参加数年,可见珀金埃尔默公司的原子光谱产品在各行业内都拥有庞大的用户群体,并且得到了用户们的持久支持,原子光谱用户会也已经成为用户与我们、用户与用户之间交流经验与技术的良好平台。 PerkinElmer原子光谱用户会现场此次会议由珀金埃尔默公司北方区技术支持经理姚继军博士亲自主持,各区域分别派了最优秀的技术支持团队来支持此次会议,并在会上介绍了珀金埃尔默公司近一年来在AA、ICP-OES、ICP-MS领域最新的产品和技术,最为热点的应用解决方案,适时为客户解决实际使用中碰到的难题和疑问。会议邀请了来自福建农林大学杨桂娣教授,杨教授在《CE-ICP-MS联用接口设计及其在元素形态分析中的应用》报告中从元素形态、元素形态分析的概念和意义,以及对分析技术的要求等问题出发,为大家介绍了ICP-MS联用技术和CE-ICP-MS联用接口设计及其应用;会议邀请的另一位嘉宾是来自国家地质实验测试中心的许俊玉老师,许老师结合自身工作经验,在《动态反应池技术在地质样品分析中的应用》中运用实例生动地诠释了引入了碰撞反应池技术的ICP-MS,如何消除复杂基质中的各种分子离子干扰,实现对地质样品中痕量元素的准确分析。 杨教授在为大家作报告在会议中,不但有来自于嘉宾的经验分享,我们的技术支持团队也带来了自己的研究成果。首先由来自北区的姚继军博士为新老用户介绍了PerkinEmer公司近年的发展,分享了原子光谱用户会历年的精彩瞬间,接着为大家介绍了PerkinElmer最新推出的Avio 200 ICP的关键特点;然后来自北区的技术支持主管王工,从单颗粒 ICP-MS (SP-ICP-MS) 原理介绍出发,引出使用NexION 350 SP-ICP-MS 检测纳米粒子的优势,然后列举实例为大家呈现了NexION 350 ICPMS 在纳米颗粒检测中的应用介绍。北区技术支持周工带来的报告《汽油中硅和氯的ICP-OES分析方法及注意事项》,从与我们生活息息相关的成品油检测出发,全面地介绍了直接进样ICP-OES法在汽油中硅和氯检测中的应用。 原子光谱用户会与会代表合影上午的报告在大家的集体合影后告一段落,经过短暂的午休,下午的报告继续进行。来自东区的技术支持于工为大家分享了《食品和中药中砷形态分析方法的建立与优化》,该报告从食品和中药中砷的限量标准出发,对各项标准中规定的检测方法进行了对比,着重讲解了形态分析方法在此检测中的方法建立和优化措施。铬是自然界中普遍存在的重金属元素,水体和土壤容易受到铬的污染,六价铬对动物和人体的毒害很大,而三价铬对人体危害不大,甚至是人体必需的元素。因此,对三价铬和六价铬的分析更具有代表性。来自西区的杨工就在其报告《原子吸收法测定环境样品中的铬及铬的形态分析》中,和与会人员分享了铬及铬形态分析的常用方法。尹工在报告《ICP-OES进行非常规元素测定的应用》中,针对铯的检测(盐湖卤水,油田水,土壤,核电站样品等)、卤素的检测(环境,盐湖卤水,海水,食品,石油制品,电解液等样品中)、碳元素的检测(肥料,食品,化工制品等)进行了介绍;杨工和张工的报告《原子吸收光谱仪的日常使用与维护》,《ICP-OES和ICP-MS的日常维护技巧》作为压轴受到了用户们的热烈欢迎,不少用户在会后和两位工程师进行进一步探讨。在整个会议过程中,与会嘉宾与技术专家们就分析技术的操作与应用做了深入的交流,整场活动充满了浓厚的学术气息。原子光谱用户会的论文征集活动一直是用户会的亮点之一,活动内容一经发布就受到用户们的热烈响应和积极参与,本次用户会选取了几十篇优秀的用户论文,内容多围绕在食品、药品、环境以及各类无机元素的测定等方面,论文已整理成册发放给与会人员,供大家交流和学习。 此次用户会选址在晋阳故地锦绣太原,作为“控带山河,踞天下之肩背”,“襟四塞之要冲,控五原之都邑”的历史古都,太原用它跨越千年的人文积淀让人流连。青山不改,绿水长流,让我们相约下届用户会再见!珀金埃尔默公司也将继续秉承我们的理念,坚持服务于用户,提供可靠的产品、优质的服务、及时的应用方案,带动原子光谱类产品的在行业内的发展并不断将其推到更高、更新的高度。我们更期待的是不久的将来,您也加入到珀金埃尔默的用户行列中来!

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