元素分析仪的使用实验原理

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元素分析仪的使用实验原理相关的仪器

  • 应用热光法的大气有机碳元素碳在线分析仪,能够实时、连续地测量气溶胶中的OC/EC质量浓度,获得其时间演化序列,有助于定性定量解析不同污染源对空气中气溶胶碳物质的贡献率。仪器普遍应用于研究和分析霾粒子的碳组成,辅助判断污染主要来源(一次源或二次源)。产品原理图功能特点  高精度激光探测系统,可同时分析 OC 和 EC,并可自动检测出OC/EC分界点;  分析炉采用进口耐高温陶瓷砖设计,炉丝使用进口耐高温陶瓷纤维套管保护,使用寿命长;  由电磁比例阀和质量流量计构成流量控制系统,所有过程流量均由控制系统自动控制。
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  • 元素分析仪 400-860-5168转6084
    一体化的解决方案,拓宽您的分析潜力EMA 502元素分析仪CHNS-O是准确可靠的碳、氢、氮、硫和氧的测定解决方案,适用于制药和生命科学、有机化学、石油化学和能源、环境、农学、食品和饲料等工业领域。EMA 502元素分析仪CHNS-O分析有助于确定未知化合物的结构,以及评估合成化合物的结构和纯度。按照官方参考方法工作,EMA 502执行CHNS测定和O测定只需几分钟,不需要任何附加组件或额外的外部模块。EMA 502是一种安全的分析仪,不需要刺激性化学品或耗时的分析步骤。只需设置您的下一次分析,就可以从样品中获取丰富的信息!通用性和生产力,独特的舒适操作 EMA 502的设计为24/7,一年365天无人值守的情况下工作,并具有快速和简单的日常维护。一次处理多达117个样品,EMA 502杰出的电子自动进样器和微天平连接到PC直接称重数据传输。可直接传输称量数据,因此效率极高,确保了最高的样品通量。EMA 502分析固体、半固体和液体样品的碳含量可达20毫克,由于VELP正品的消耗品,精心制造的最长寿命,使运营成本降至最低。只需一台功能强大的仪器和快速更换配置,就能成功面对元素分析中的多种分析挑战。轻松设置并执行您的CHNS分析,然后通过独有的连接面板切换到O模式!稳定的性能、经过验证的准确性和经过测试的可靠性 EMA 502是一个灵活和强大的分析仪,设计用于实现卓越的可靠性和优质的准确性。TCD检测技术确保了极其准确和可重复性的结果,RSD值为0.2%(磺胺酸)。结果由EMASoftTM软件自动计算,接收EMA 502元素分析仪的实时数据。通过气相色谱柱和TCD,甚至在检查结果之前,就能全面了解分析输出,使分析过程和路径的实时视图,在整个仪器寿命周期内具有优质的性能。EMA 502元素分析仪工作原理EMA 502 - CHNS流程图CHNS分析首先将样品置于VELP燃烧炉中,在高于1000℃的温度下燃烧,以获得元素化合物。VELP Vcopper&trade 是一种高活性铜粉的配方,放置在反应管的下部,帮助将NOX还原为N2。气流然后到达气相色谱柱烘箱,确保均匀和模块化的温度导致所有元素的完全分离,最终检测由TCD。在分析O元素时,样品在炉内进行热解,然后通过一个化学吸附装置,在那里所有杂质都被吸收,然后到达气相色谱柱和TCD进行检测。利用EMASoft&trade 软件实现无与伦比的易用性和数据安全性EMASoft&trade 软件是功能强大的VELP解决方案,用于控制和操作EMA 502元素分析仪。EMASoft&trade 具有友好的界面,可一目了然地显示所有相关信息:结果、数据库和仪器工作条件。可从预安装的方法库中选择并创建定制的方法。一个简单的校准曲线创建的所有元素,允许测试任何样品矩阵没有记忆的影响。点击几下就可以开始分析几个步骤即可改变配置,用gif动画教程受益于显示TCD检测到的气体的实时图表当反应管耗材耗尽时,一个专门的维护菜单会发出警报结果表显示了在图表上直接选择分析的平均值、SD和RSDEMA 502软件可以通过可选的21 CFR Part 11软件包进行升级,适用于需要符合FDA法规的制药、化妆品和食品行业实验室。通过VELP Ermes云平台提供终极支持,实现效率最大化,改善工作流程EMA 502具有VELP Ermes物联网云平台的独特连接选项,该智能实验室解决方案允许减少常规操作,因为无论在哪里,在任何时候都能实时监测您的分析。只需使用个人电脑、智能手机或平板电脑,就可以管理多个仪器、耗材、工作流程、分析数据和仪器工作条件。即时的事件和警报通知可以告知分析的情况,远程分析的中断保证了对实验室过程的完全控制。只允许组织中的特定人员访问仪器和数据,并决定你是否愿意直接与VELP或授权服务中心共享信息,以受益于减少的诊断时间和增强的服务支持, 从而实现最高的系统正常运行时间。通过VELP的Ermes云平台,CHNS-O的实验体验确定达到了一个新的水平。 TEMS&trade 技术节省时间、能源、金钱和空间EMA 502元素分析仪CHNS-O与创新的TEMS&trade 优势合作,实现了无可比拟的节约。节省时间:快速加热,减少浪费的时间节约能源:限制能源消耗,从而减少二氧化碳2排放节约金钱:减少每次分析的成本节省空间:紧凑的占地面积节省了宝贵的实验室工作台空间
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  • 有机碳元素碳分析仪是一款应用热光法测量原理的分析仪器,可适用于NIOSH、美国IMPROVE_A法,加拿大MSC1,和中国香港EPD-TOT等方法,用户可在软件中自行选择合适的分析程序,也可以通过自行修改升温程序中的参数,来达到所需要的实验温度,进而测量颗粒物样品中的有机碳(OC)和元素碳(EC)含量,也可直接测定大气颗粒物样品中的碳酸盐(CC)含量。在纯氦气环境中对载带颗粒物的滤膜加热,将滤膜上的有机碳(OC1、OC2、OC3、OC4)转化为CO2;然后在含有O2的He环境下继续加热,此时滤膜中的元素碳(EC1、EC2、EC3)被氧化为CO2。CO2需要再通过甲烷转化炉,被还原为CH4,最后通过氢离子火焰检测器(FID)检测出来;利用激光照射石英滤膜,通过光电检测器测量滤膜的反射或透射信号,通过信号的变化指示出元素碳氧化的起始点,在有机碳的碳化过程中,形成了光学裂解碳(OPC)。热光分析法的升温过程中OC逐步转化成OPC,引起激光信号下降,之后在含O2的He环境中,EC逐步被氧化成CO2,激光信号返回初始值,此点定义为OC和EC的分割点。仪器参数 测量范围:0.49-750μgC/cm2 最低检测限(MDL):0.20μg C/cm2; 检测器:FID 检测器 He/Ne 激光器:波长 633nm,输出信号 2.5Volt, 对应反射信号 1.6-2Volts 或 透射信号 1.0-1.4Volts; 工作环境:带空调的标准实验室环境,无酸性气体或其他腐蚀性物质, 安放气瓶的室内有通风设备;
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  • 求助"三元素分析仪"的分析原理和方法

    由于我们公司刚建实验室.在买的仪器中有三元素分析仪,可是GB的分析方法里没有用这的方法.我又是刚参加工作的,不知道三元素分析仪的分析结果能否符合国家的标准.那位大侠要是知道麻烦说下,小弟在这谢谢了!!!

  • 元素分析仪的检测原理

    元素 分析仪属于光电比色分析仪器,光是一种电磁波,具有一定的波长或者频率,如果按照波长或频率,如果按照波长或频率排列波长在200-400nm范围的光称为紫外光;人眼能感觉到光的波长介于400-760nm的电磁波,称为可见光。白色光是由各种不同颜色的光按一定的强度比例混合而成的。如果让一束光通过三棱镜和分解成红、橙、黄、绿、青、蓝、紫等七种颜色的光。每种颜色的光具有一定的波长范围,紫色光波长短,红色光波长长,只具有一种波长的光称为单色光。许多物质都具有一定的颜色。例如:高锰酸钾溶液呈紫红色,硫酸铜溶液呈蓝色等等。也有许多本身不具备颜色,但加入适当试剂后能生成有特征颜色的化合物,如锰元素的测定,假如硝酸-硝酸银溶液溶解后是淡黄色,接近无色,加入过硫酸铵后与溶液中锰元素反应生成红色的化合物,当锰元素在溶液改变时,溶液颜色也随之改变,锰元素越高颜色越深,反之颜色越浅。    元素 分析仪采用比色法对某种元素进行颜色对比,比色法是基于测量溶液中物质对光的选择性吸收程度而建立起来的分析 方法,目前广泛用于机械工业理化试验室中。    元素 分析仪采用定量的标准物质测其吸光度,通过同一种溶液及同一环境温度进行吸光对比,含量越高吸光度越高,它们之间的关系是:标样含量÷标样吸光度×试样吸光度=试样含量。

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  • 从原理到应用,6大类元素分析仪大比拼
    p   元素定义:是 strong span style=" color: rgb(0, 0, 0) " 具有相同质子数(核电荷数)的同一类原子的总称 /span /strong ,到目前为止,人们在自然中发现的元素有90余种,人工合成的元素有20余种. /p p   元素(element)又称化学元素,指自然界中一百多种基本的金属和非金属物质,它们只由几种有共同特点的原子组成,其原子中的每一原子核具有同样数量的质子,质子数来决定元素是由种类。 /p p   明白了我们要检测的东西是什么,接下来就进入正题,看看各元素分析仪器的分析过程及性能对比。 /p p style=" text-align: center " strong span style=" text-align: center color: rgb(0, 112, 192) " 主要元素分析仪器 /span /strong /p p    strong span style=" color: rgb(0, 0, 0) " 1.紫外\可见光分光光度计(UV) /span /strong /p p strong span style=" color: rgb(0, 0, 0) "   2.原子吸收分光光度计(AAS) /span /strong /p p strong span style=" color: rgb(0, 0, 0) "   3.原子荧光分光光度计(AFS) /span /strong /p p strong span style=" color: rgb(0, 0, 0) "   4.原子发射分光光度计(AES) /span /strong /p p strong span style=" color: rgb(0, 0, 0) "   5.质谱(MS) /span /strong /p p strong span style=" color: rgb(0, 0, 0) "   6.X射线分光光度计(XRF ) /span /strong /p p   常见分析仪器的归属类型: /p p   ICP-OES:是原子发射光谱的一种,原名ICP-AES后改名为ICP-OES /p p   ICP-MS: 无机质谱(MS),用于分析元素含量,也用于同位素分析 /p p   FAAS、GAAS和 HGAAS(HAAS):火焰原子吸收、石墨炉原子吸收和氢化物原子吸收,都属于原子吸收一类。 /p p style=" text-align: center " strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 各种元素分析仪器分析过程、特点及应用 /span /strong /p p    strong span style=" color: rgb(192, 0, 0) " 紫外\可见光分光光度计(UV) /span /strong /p p    strong 1.分析过程: /strong /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201902/uepic/e2fdc87e-0993-48a6-befd-0ce8f87e01a0.jpg" title=" 1.jpg" alt=" 1.jpg" / /p p    strong 2.原理: /strong /p p   利用比耳定律(A=ξbC),其中ξ为摩尔吸光系数,对于固定物质为常数 b为样品厚度 C为样品浓度 A为吸光度。很明显,在样品厚度和摩尔吸光系数一定的情况下A与样品浓度成正比。 /p p    strong 3.主要特点 /strong strong : /strong /p p   (1)灵敏度高 /p p   (2)选择性好 /p p   (3)准确度高 /p p   (4)适用浓度范围广 /p p   (5)分析成本低、操作简便、快速、应用广泛 /p p    strong span style=" color: rgb(192, 0, 0) " 原子吸收和荧光分光光度计 /span /strong /p p    strong 1.分析过程: /strong /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201902/uepic/4893d001-558b-4388-a325-5cf4e753ce51.jpg" title=" 2.jpg" alt=" 2.jpg" / /p p    strong 2.原子吸收光谱法原理: /strong /p p   原子吸收光谱法 (AAS)是利用气态原子可以吸收一定波长的光辐射,使原子中外层的电子从基态跃迁到激发态的现象而建立的。 /p p   公式:A=KC /p p   式中K为常数 C为试样浓度 K包含了所有的常数。此式就是原子吸收光谱法进行定量分析的理论基础。 /p p   原子荧光光谱法是以原子在辐射能激发下发射的荧光强度进行定量分析的发射光谱分析法。所用仪器与原子吸收光谱法相近。 /p p    strong 3.原子吸收主要特点: /strong /p p   (1)灵敏度高FAAS可以测试ppm-ppb级的金属 /p p   (2)原子吸收谱线简单,选择性好,干扰少。 /p p   (3)操作简单、快速,自动进样每小时可测定数百个样品 /p p   (4)测量精密度好,火焰吸收精密度可以达到1-2%,非火焰可以达到5-10% /p p   (5)测定元素多,可测试70多种元素,利用化学反应还可间接测试部分非金属。 /p p    strong 4.原子荧光主要特点: /strong /p p   (1)有较低的检出限,灵敏度高。 /p p   (2)干扰较少,谱线比较简单。 /p p   (3)仪器结构简单,价格便宜。 /p p   (4)分析校准曲线线性范围宽,可达3~5个数量级。 /p p   (5)由于原子荧光是向空间各个方向发射的,比较容易制作多道仪器,因而能实现多元素同时测定。 /p p    strong span style=" color: rgb(192, 0, 0) " 原子发射分光光度计 /span /strong /p p    strong 1.分析过程: /strong /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201902/uepic/3f0e5fdc-f945-4e01-9c4f-7238f511c132.jpg" title=" 3.jpg" alt=" 3.jpg" / /p p style=" text-indent: 2em " strong 2.原理 /strong /p p   原子的核外电子一般处在基态运动,当获取足够的能量后,就会从基态跃迁到激发态,处于激发态不稳定(寿命小于10-8 s),迅速回到基态时,就要释放出多余的能量,若此能量以光的形式出显,即得到发射光谱(线光谱)。 /p p   发射的光波长为: /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201902/uepic/465515c6-4eaa-4a6b-b16a-785849c6c925.jpg" title=" 0.png" alt=" 0.png" / /p p   每个元素有自己独特的特征光谱,从而进行元素定性分析。 /p p    strong 3.主要特点 /strong /p p   (1)高温,104K /p p   (2)环状通道,具有较高的稳定性 /p p   (3)惰性气氛,电极放电较稳定 /p p   (4)具有好的检出限,一些元素可达到10-3~10-5ppm /p p   (5)ICP稳定性好,精密度高,相对标准偏差约1% /p p   (6)基体效应小 /p p   (7)光谱背景小 /p p   (8)自吸效应小 /p p   (9)线性范围宽。 /p p    span style=" color: rgb(192, 0, 0) " strong 质谱分析法 /strong /span /p p    strong 1.分析过程: /strong /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201902/uepic/389e5ec2-0606-4be5-bad8-d1e0e9dd7a52.jpg" title=" 4.jpg" alt=" 4.jpg" / /p p    strong 2.原理 /strong /p p   使试样中各组分电离生成不同荷质比的离子,经加速电场的作用,进入质量分析器,通过电磁场按不同m/e的变化,分子离子及碎片离子的质量数及其相对峰度,提供分子量,元素组成及结构的信息。 /p p    strong 3.主要特点: /strong /p p   (1)质量测定范围广泛 /p p   (2)分辨高 /p p   (3)绝对灵敏度,可检测的最小样品量。 /p p    strong span style=" color: rgb(192, 0, 0) " X荧光光度计(XRF) /span /strong /p p    strong 1.分析过程: /strong /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201902/uepic/908c4b76-7454-4801-876b-f21696fadca4.jpg" title=" 5.jpg" alt=" 5.jpg" / /p p    strong 2.原理: /strong /p p   受激发的样品中的每一种元素会放射出二次X射线,并且不同的元素所放射出的二次X射线具有特定的能量特性或波长特性。探测系统测量这些放射出来的二次X射线的能量及数量。然后,仪器软件将探测系统所收集到的信息转换成样品中各种元素的种类及含量。 /p p    strong 3.主要特点: /strong /p p   (1)快速,测试一个样品只需2min-3min /p p   (2)无损,测试过程中无需损坏样品,直接测试 /p p   (3)含量范围广 /p p style=" text-align: center " strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 几种元素分析仪器对比 /span /strong /p p    strong 1.工作范围 /strong /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201902/uepic/1eceb58a-ba37-4cb0-b29a-24f3ef593b8a.jpg" title=" 6.jpg" alt=" 6.jpg" / /p p    strong 2.无机分析产品的检出限 /strong /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201902/uepic/d55d223e-1a23-4835-af62-3185baa3e6b5.jpg" title=" 7.jpg" alt=" 7.jpg" / /p p    strong 3.干扰 /strong /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201902/uepic/4958e1cd-ea8c-4447-bf43-4ce9ce5b38b4.jpg" title=" 8.jpg" alt=" 8.jpg" / /p p    strong 4.费用 /strong /p p style=" text-align: center " img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201902/uepic/72e71f99-335a-49ba-85f8-7a850e6b86e4.jpg" title=" 9.jpg" alt=" 9.jpg" /    /p p style=" text-indent: 2em " a href=" https://www.instrument.com.cn/zc/818.html" target=" _self" style=" color: rgb(192, 0, 0) text-decoration: underline " span style=" color: rgb(192, 0, 0) " 医用原子吸收光谱仪会场 /span /a /p p style=" text-indent: 2em " a href=" https://www.instrument.com.cn/zc/646.html" target=" _self" style=" color: rgb(192, 0, 0) text-decoration: underline " span style=" color: rgb(192, 0, 0) " 金属多元素分析仪会场 /span /a /p p style=" text-indent: 2em " a href=" https://www.instrument.com.cn/zc/476.html" target=" _self" style=" text-decoration: underline color: rgb(192, 0, 0) " span style=" color: rgb(192, 0, 0) " 有机元素分析仪会场 /span /a /p
  • 使用氧氮氢分析仪分析碳化硅中的氧氮氢元素
    1 绪言在材料科学的浩瀚星空中,碳化硅(SiC)无疑是一颗璀璨的明星。作为无机半导体材料的杰出代表,碳化硅不仅以其独特的物理和化学性质在磨料、耐火材料等领域大放异彩,更在光电、电子等高技术领域展现出无限潜力。然而,要想充分发挥碳化硅的这些优异性能,对其内部元素的精确分析与控制显得尤为重要,特别是氧、氮、氢这三大元素。研究表明,氧含量对碳化硅的等电点和分散性有显著影响:随着氧含量增加,碳化硅微粉的等电点接近石英,水中分散性提升,但过高氧含量则反之,且耐高温性下降,故生产中需严格控制氧含量。适量的氮元素可以调节介电性能、增强其耐高温和抗氧化能力,同时,精确控制氮含量还能优化碳化硅的光电性能,如提升发光效率,进而拓展其在光电子及光电导领域的应用。当前,行业内普遍采用惰性气体熔融法作为检测碳化硅中氧、氮、氢元素含量的主流技术。该方法利用惰性气体作为载气,在高温下促使试样中的目标元素转化为易于检测的气态化合物(CO2、N2、H2),随后通过高灵敏度的非色散型红外检测器与热导检测器,实现对样品中氧、氮、氢含量的直接、精确测量。这一技术的广泛应用,为碳化硅材料的质量控制与性能优化提供了强有力的技术支持。然而,目前大部分氧氮氢分析仪都是是用热导测氢/氮,意味着同一个样品单次只能测氢或者氮,我们使用的宝英光电科技的ONH-316锐风氧氮氢分析仪使用红外测氢技术,能实现氧氮氢联测,达到一次分析同时得到三种元素含量的目的。2 实验部分2.1仪器与试剂仪器:宝英光电科技ONH-316锐风氧氮氢分析仪,高纯氩气做载气,流量为400mL/min,红外吸收法测氧和氢,热导法测定氮。常规分析设置:碳化硅熔点相对较高,大约在2700℃左右,为了防止样品熔融后升华,引起气路堵塞,造成后续测试的影响,所以仪器脱气功率设置为6.0kW,后续分析功率设置为5.5kW。测试的最短分析时间设定为:氧20秒、氮15秒、氢20秒。ONH-316锐风氧氮氢分析仪指标名称性能指标氧氮氢分析范围低氧:0.1ppm~5000ppm高氧:0.5%~20%低氮:0.1ppm~5000ppm高氮:0.5%~50%0.1ppm~5000ppm灵敏度0.01ppm载气高纯氩气2.2样品处理碳化硅粉末经天平称重后直接投样分析测试,无需特殊处理,本实验选择的是样品编号2、3、4的原料样品(非标准物质)进行氧、氮、氢元素检测&zwnj 。2.3实验方法和步骤2.3.1 分析前准备仪器开机,依次打开动力气(工业氮气)和载气(氦气)气瓶,打开仪器电源预热,预热一小时待仪器稳定后,打开冷却水开关,打开计算机电源进入软件,设定合适的分析参数。2.3.2 空白试验仪器基线稳定后,进行空烧做样,用空的坩埚做实验,重复5 ~ 6 次,观察曲线稳定性。待系统稳定下来后,只在进样器中加入镍囊进行分析测定系统氧、氮、氢的空白值,并进行空白补偿。2.3.3 称样称重使用的是梅特勒AL104万分之一天平,将镍囊放置放置于天平上,去皮后称取0.01g左右粉末样,称重完成后,盖上镍囊盖并用洁净的平口钳小心挤压镍囊,排出镍囊内部空气。梅特勒AL104万分之一天平2.3.2 样品测试将石墨坩埚放至仪器下电极凹槽内,点击软件上开始分析按钮,待进料口打开后,投入样品,仪器按照分析自动流程进行氧、氮、氢的熔融分析,绘制分析曲线,通过已经建立的分析方法计算并输出氧、氮、氢的含量。按确定的实验方法,对2、3、4号样品的氧、氮、氢量分别连续进行了两次测试。2.3.5 测定结果数据样品标识氧含量%氮含量%氢含量%25.540621.1330.009785.482419.6960.0107935.129714.8990.010795.139515.9660.0110540.586839.2310.010650.612439.1350.011152.3.6样品释放曲线2.3.7 分析中使用到的耗材石墨坩埚带盖镍囊3 结论从分析曲线上可以看出,样品的释放完全且均匀平滑,从分析数据来看,分析结果的稳定性和重复性都非常好,说明此分析方法非常适合用于碳化硅粉末样品的氧氮氢元素分析。
  • 金属材料元素分析仪器的基本使用
    金属材料元素分析仪器的基本使用 金属材料元素分析仪器可检测普碳钢、低合金钢、高合金钢、生铸铁、钢、铁、有色金属、金属材料、球铁、合金铸铁等多种材料中的Si、Mn、P、Cr、Ni、Mo、Cu、Ti等多种元素。每个元素可储存99条工作曲线,品牌电脑微机控制,全中文菜单式操作。可以满足冶金、机械、化工等行业在炉前、成品、来料化验等方面对材料多元素分析的需要。 金属材料元素分析仪器产品专利号:ZL2008 2 0041074.X 一、仪器的联接与通电 用电源线将主机电源插座与市电连接,并将仪器可靠接地,(否则易受干扰,引起数据波动);检查排液胶管安装是否牢固(不要将放液胶管的出口端没入废液中,以免放液不畅),并向比色杯中注入蒸馏水(参比液),打开仪器电源开关,打开电脑电源,运行QL-1000A应用程序,波长初始化调整。 二、零点输入和满度调整 仪器在日常使用中,需进行调整零点及满度的工作,一般零点不需经常调整,每次开机后调整一次即可。 零点输入:将灵敏度档位切换到档位0,稍等片刻,零点的值将等于满度值,然后将档位切换到档位1。 满度调整:按调满按扭,自动调满。 金属材料元素分析仪器的详细请参考http://www.jqilin.com 南京麒麟分析仪器有限公司技术部

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