吸收重定仪

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吸收重定仪相关的厂商

  • 400-860-5168转6028
    安徽吸收谱仪器设备有限公司是一家专注于X射线吸收/发射谱技术和光谱仪器开发,为科研人员提供专业的吸收/发射谱技术解决方案。公司由院士牵头,基于同步辐射背景的博士在吸收/发射谱领域10余年的技术研究积累,开发标准化的台式X-射线吸收/设备谱设备。公司秉承“让XAFS走进实验室”的技术追求,钻研吸收/发射谱技术,发扬工匠精神和现代科学创新精神,持之以恒推进X射线技术和仪器设备研发。
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  • 青岛佳鼎分析仪器有限公司创建于2011年,公司主营实验室分析检测仪器设备,以实验室整体建设为发展方向。公司目前涉及电子电器、医药生物、石油化工、食品、机械、新材料、环境、科研高校等诸多领域。联合山东医药化工设计院,美国安捷伦、美国热电、日本岛津、江苏天瑞等众多品牌及多个重点实验室从实验室布局设计出图、基础设施建设、仪器设备供应、方法开发建立、后期运营管理,形成完整的专业实验室建设体系,达到一站式服务,为众多行业客户提供更为完善的整体解决方案。公司主营产品分为四大类,光谱仪、色谱仪、质谱仪和环境在线检测。能量色散X荧光光谱仪(EDX)、波长色散X荧光光谱仪(WDX)、等离子体发射光谱仪(ICP)、光电直读光谱仪(OES)、原子吸收分光光度计(AAS)、原子荧光光谱仪(AFS)、拉曼光谱仪(Raman)、碳硫分析仪(CS)、红外光谱仪、矿浆载流分析仪(OSA)、气相色谱仪(GC)、液相色谱仪(LC)、气相色谱-质谱联用仪(GC-MS)、液相色谱-质谱联用仪(LC-MS)、电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS)、水质在线分析仪(WAOL);
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  • 400-860-5168转0539
    北京中惠普分析技术研究所成立于1994年,是目前国内规模最大的气相色谱仪器配套气源发生器的生产厂家之一,产品涵盖高纯度氢气、高纯度氮气、低噪音空气源等各种流量单体机及各种相关组合机。产品系列多,品种全,有多种流量和纯度可供选择。经过多年的不懈努力,我们研制生产了多种大流量制氮、制空设备,可满足液质联用、蒸发光散射、氮吹、原子荧光和原子吸收等仪器的使用要求。目前国内外同行所有的实验室气源技术和产品,我们都已掌握并有同类产品生产和销售。 自2005年来,我们在样品前处理装置的研究和应用上也取得了长足的进步。在热解析(热解吸)、顶空进样及吹扫捕集领域,推出了多种产品,包括半自动和全自动的仪器,基本涵盖全部应用,获得广泛的应用和好评。我们坚持质量第一、用户至上的服务准则,产品遍及全国,并出口日本、德国、法国、阿根廷、俄罗斯、韩国、印度、新加坡等十多个国家和地区。 Beijing BCHP Analytical Technology Institute was founded in 1994. It is famous for its tremendous technology force, advanced manufacturing technic and flexible marketing strategy. BCHP specializes in producing gas generators for gas chromatograph, including high-purity nitrogen generator, high-purity hydrogen generator and low-noise air generator. It is the domestic leader in its industry. The products of BCHP have been sold throughout China and exported to Pakistan, Ukraine, Singapore, Thailand, Argentina, Algeria, Norway and many other countries.
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吸收重定仪相关的仪器

  • 产品简介  多轴差分吸收光谱仪采用被动差分吸收光谱(DOAS)方法,利用各种痕量气体对太阳散射光的“指纹”特性吸收强度来反演待测气体在大气中的浓度。对点污染源、面污染源进行遥测,获取污染气体的体积浓度。系统不需要任何统计数据,操作简单、快速准确、运行成本低。为环境保护管理部门掌握真实环境状况、制定合理可行的减排方案,提供可靠的数据依据。产品特点  以散射太阳光作光源对烟羽剖面快速扫描,获取排放烟羽剖面密度;   SO2、NO2、O3等多种污染成分同时检测;   可选配车载扫描平台,获得区域内污染气体对外的净排放通量;  灵敏度高、监测覆盖空间大,不受空气中H2O、CO2和颗粒物干扰;  可监测区域之间大气污染物的跨界输送和流向;  从近地面到垂直方向进行多轴、多角度监测,可获取更加丰富、准确的大气化学污染物成分信息。
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  • 一,光纤耦合气体吸收池(H13C14N)远程光学气体传感器和校准器 1255-1351nm/1525-1565nm气体吸收池是一种精密滤波器,其吸收波长由特定的分子能级决定。H13C14N分子吸收光谱为国家标准机构所认可,将其作为C波段的主要波长参考(1530nm-1565nm)。 我们提供的H13C14N气体吸收池,是经过美国国家标准技术研究所(NIST)认证的可追溯性校准器。气体吸收池是硬密封的且使用寿命长,具有先进的光学设计和急低的干涉伪影。我们提供两种标准气压:100托和25托的气体吸收池,分别符合NIST的SRMs 2519和2519a标准。气体吸收池有两种标准尺寸——光程长度分别是5.5cm和16.5cm。通常,光程长度会影响吸收谱线深度的测量,而压力会改变吸收谱线的宽度。关于这款气体吸收池,如有需要,您可以订购全光纤耦合(单模光纤,带或不带连接器均可)气体吸收池,或在一端内置贴装InGaAs光电探测器。我们还提供各类定制气体吸收池,请联系我们提出您的具体要求。光纤耦合气体吸收池(H13C14N)远程光学气体传感器和校准器 C波段 ,光纤耦合气体吸收池(H13C14N)远程光学气体传感器和校准器 C波段技术参数产品特点密封 10年使用寿命楔形窗口和涂层光学器件,可将干扰伪影降至最低坚固的小型化封装(5.5cm光程长度) 可自定义气压成本低全C波段覆盖产品应用远程光学气体传感系统碰撞测试气体探测器可调激光校准OSA或可调滤波器校准波长/频率锁定规格气体管路:波长范围 nm1525 to 1565波长精度2 pm ± 0.2pm (拓展不确定性)吸收谱线深度3 dB3.2 (16.5cm 典型值)(R8 line)1.1 (5.5cm 典型值)谱线宽度 pm68 (100 Torr 典型值)(R8 line FWHM, 对数分度)16 (25 Torr 典型值)温度依存性 pm0.01/°C定制气压 (25 °C) Torr1 to 150 ± 10%碳同位素13 标准 (nat.同位素可选丰度)气体吸收池:元胞传输 %50 从光纤到光纤纹波 (P-P) dB0.1 P-P 任意2nm范围气体吸收池寿命 年10工作温度 °C+5 to +70存储温度 °C-40 to +80接头类型FCAPC, SCAPC, FCPC,SCPC, 无,PD (光电探测器)光电探测器:净响应度 A/W0.5电容 (0V) pF4 典型值并联电阻 MΩ51. 25 °C 规格如有更改,恕不另行通知2. 25托气体吸收池最精确线的拓展不确定性,具体见下页表格。3. 适用于分辨率优于线宽的仪器。使用分辨率低的仪器可能会低估吸收率。二 ,C波段波长校准器 C2H2乙炔气体吸收池 1510-1540nm二 ,C波段波长校准器 C2H2乙炔气体吸收池 1510-1540nm气体吸收池是一种精密滤波器,其吸收波长由特定的分子能级决定。乙炔的吸收光谱为国家标准机构所认可,将其作为1510~1540nm的主要波长参考。我们提供的乙炔气体吸收池,是经过美国国家标准技术研究所(NIST)认证的可追溯性校准器。气体吸收池是硬密封的且寿命长,具有先进的光学设计和急低的干涉伪影。我们提供20托、50托的标准压力气体吸收池(符合NIST的SRM2517A的标准),同时也提供光程长度5.5cm,路径外壳3cm的200托和400托气体吸收池。光程长度通常会影响吸收谱线深度的测量,而压力会改变吸收谱线的宽度。 关于这些气体吸收池,如有需要,您可以订购全光纤耦合(单模光纤,带或不带连接器均可)气体吸收池,或在一端内置贴装InGaAs光电探测器。我们还提供各类定制气体吸收池,请联系我们提出您的具体要求。C波段波长校准器 C2H2乙炔气体吸收池 1510-1540nm,C波段波长校准器 C2H2乙炔气体吸收池 1510-1540nm产品特点密封10年使用寿命楔形窗口和镀膜光学器件,可将干扰伪影降至最低最小的光纤耦合器 – 3cm光程长度可提供定制气压成本低覆盖S和C波段产品应用远程光学气体传感系统可调谐激光校准OSA或可调谐滤波器校准波长/频率锁定气体颠簸测试技术参数 规格规格气体管路:波长范围nm1510 to 1540波长精度2pm ± 0.3pm (扩展不确定度)吸收谱线深度3 (P9 line)dB8 (3cm 典型值)8 (5.5cm, 20 Torr 典型值)12 (5.5cm, 50 Torr 典型值)谱线宽度 (50%, 对数分度)pm40 (400 Torr 典型值)(P9 line)20 (200 Torr 典型值)7pm (50 Torr 典型值)5pm (20 Torr 典型值)温度依存性pm0.01/°C气体吸收池:元胞传输模型%50 从光纤到光纤纹波 (P-P)dB0.1 P-P 任意2nm范围气体吸收池寿命年10工作温度°C0 to +70存储温度°C-40 to +85接头类型FCPC, FCAPC, SCPC,SCAPC,光电探测器:无, PD (光电探测器)净响应度A/W0.5电容(0V)pF4(典型值)并联电阻MΩ51. 25 °C 规格如有更改,恕不另行通知2. 50托气体吸收池最精确线的拓展不确定性,具体见下页表格。3. 适用于分辨率优于线宽的仪器。使用分辨率低的仪器可能会低估吸收率。三 ,3m全光纤光纤耦合型气体吸收池 740-2400nm(低成本,免对准光路)三 ,3m全光纤光纤耦合型气体吸收池 740-2400nm(低成本,免对准光路)长光程气体吸收池应用于多种谱分析检测。主采具有优良学稳定性的赫里克 特气室( 特气室( Herriot Gas Cell),辅助与高稳定性的光学封装结构,主要由气室腔体、 凹面反射镜),辅助与高稳定性的光学封装结构,标准光纤接头、功率探气体进出口以及防震底座等组成。独te的悬浮路设计,具有优异的震动和温度稳定性,可以在各种复杂环境中工作非常适合气体线实时检测。具备超低系统噪声,可应用于痕量气体分析。COx 气体吸收池应用于CO、CO2 气体光谱分析检测。3m全光纤光纤耦合型气体吸收池 740-2400nm(低成本,免对准光路),3m全光纤光纤耦合型气体吸收池 740-2400nm(低成本,免对准光路)产品特点● 光纤信号输入、光信号输出● 气室结构稳定抗震动,外部挤压对环境温度变化不敏感● 无源控制● 气室体积小、结构紧凑便于携带● 有效光程长,噪声小产品应用● 大气污染物监测● 燃煤烟气排放监控● 垃圾焚烧排放监控● 化工园区污染物监测通用参数吸收池参数:参数技术规格有效光程3m波长范围740-820nm/1300~1700nm/1900-2400nm透射率>20%输入最大光功率500mW光纤类型长飞 易贝超qiang弯曲不敏感光纤输出类型长飞 易贝超qiang弯曲不敏感光纤反射镜介质膜耐压范围≤0.3MPa气体接口φ6 直通气体容积约为 10mL外型尺寸见图 1产品总重约为 450g壳体材质6061工作温度-20℃ ~ +70℃存储温度-40℃ ~ +85℃四 ,中空光纤式气体吸收池 (紫外到长波红外)四 ,中空光纤式气体吸收池 (紫外到长波红外)气体吸收池包括光学窗口、光纤端口和气体端口。通过其中两个模块,您可以将中空光纤转化为台式气体吸收池,用于吸收光谱或基准波长应用,只需更换不同路径长度的光纤即可。中空光纤式气体吸收池 (紫外到长波红外),中空光纤式气体吸收池 (紫外到长波红外)通用参数主要特征极其简单和稳固的对齐方式波长范围:紫外到长波红外光程长范围:0.1至5m低样品量: 10mL 体积小巧;灵活布局空芯光纤横切面组件楔形光学窗口(材料范围)FC-SMA光纤接口Swagelok式或倒钩式气体配件30mm网箱孔和固定螺钉光学工作台或外壳的安装孔 对齐相对较大的光纤直径(内径= 0.2–1.5mm)和单通道配置能够轻松获取“第一束光”。在某些情况下,您可以将光束准直并将激光器安装在一端,然后将探测器安置在另一端。 标准套件= 2个气块+ 1个中空光纤非光学零件不锈钢光纤涂层选项铝(紫外线)银色(可见光和近红外)碘化银(中红外) 多功能系统气体吸收池套件可以配合使用Guiding公司的一系列空心光纤波导。其中有不同的样品体积,路径长度和波长范围可供选择。变量 内径200 - 1500 µ m光程长0.1-5.0 m样本量0.01 - 9mL标准光纤波长范围(其他选项可根据要求提供)紫外:0.1-0.45 µ m可见光和近红外:0.4 - 1.1 µ m短波近红外:1.5-5 µ m中波红外: 3 -10 µ m中长波红外:5-12 µ m长波红外:8-16 µ m标准抗反射涂层楔形窗户(其他选项可根据要求提供)可见光-AR:0.35 - 0.7 µ m短波红外-AR: 1.65 - 3 µ m中波红外-AR: 3 - 5 µ m长波红外-AR: 7- 12 µ m 五 ,30米长光程气体吸收池 0.3-12um五 ,30米长光程气体吸收池 0.3-12um根据可调谐半导体激光吸收光谱技术(TDLAS),采用Herriott 池凹面反射镜构建成多反腔长光程气体池,反射镜片采用高质量的金、银和保护层镀膜,具有高的反射率。 以紧凑的设计提供了相对较长的吸收光路,高精细度的光学腔气体池整体都采用优质耐腐材质制造,根据检测形式可采用封闭式和开放式二种,用于各种气体浓度的检测分析。 可直接安装标准光源准直零件,不必外加反射镜、转接调节件来对光,使用特别方便。产品适用于工业产品应用开发、 高灵敏度气体分析、各大院校、科学研究、在线环境监测等。30米长光程气体吸收池 0.3-12um,30米长光程气体吸收池 0.3-12um产品特点● 采用凹面发射聚焦光路设计、镜面镀增透膜、和保护膜、 防震安装底座,具有光路稳定、直接接入准直光源,使用简便。● 配置气池温度和压力显示功能,便于控制气池温度和压 力,操作安全。● 采用不锈钢、优质铝合金氧化处理、石英玻璃材质制造, 配有 O 型密封圈,具有很好的密封性和实时观察;配备标准气体接头,方便各种场合使用。产品应用● 工业环境中的监测任务● 科学研究中的红外吸收光谱● 工业在线监测技术参数HT-30L 技术参数 有效光程30 米光束直径≤3mm镜面镀层镀金和保护膜波长范围0.3 - 12um气池容积0.6L(一个标准大气压)工作气压-100KPa 100KPa窗口材料CaF2气体接头φ6 快接头外形尺寸0.36X0.14X0.13(M)备注:气体池需安放在稳定的工作台,在前端面电源光纤接入FC/APC 接口,开启入射电源,光束在池内反射镜之间多次发射,从后端面出光孔射出。警告: 1.请勿拆卸气体密封件和出入光的固定零部件。2.眼睛不可直视出光孔。六, 3或15米长光程气体吸收池 750-3000nm根据可调谐半导体激光吸收光谱技术(TDLAS),采用Herriott池凹面反射镜构建成多反腔长光程气体池,反射镜片采用镀高质量的金、银和保护层镀膜,具有高的反射率。以紧凑的设计提供了相对较长的吸收光路,高精细度的光学腔气体池整体都采用优质耐腐材质制造,适用于工业产品应用开发、高灵敏度气体分析、各大院校、科学研究、在线环境监测等。可直接安装标准光源准直器,接口M11X0.5螺纹。不必外加反射镜、转接调节件来对光,使用特别方便。15米长光程气体吸收池 750-3000nm,15米长光程气体吸收池 750-3000nm产品特点● 气室结构超稳定,抗振能力强● 体积小,结构紧凑,携带方便。● 15米长光程有效光路。● 输入和输出与标准单模光纤耦合产品应用● 工业环境中的监测任务● 科学研究中的红外吸收光谱● 工业在线监测技术参数有效光程15米光束直径≤3.5mm镜面镀层镀金/银和保护膜波长范围750--3000nm气池容积0.8L(一个标准大气压)工作气压-100KPa-----100KPa窗口材料CaF2气体接头φ6 快接头外形尺寸0.34X0.10X0.12(M)产品接入操作:1、接入气体压力表12V直流电源;七,5米长光程小型化Mini中红外光纤气体吸收池 3-12um(HC-5-MIR)七,5米长光程小型化Mini中红外光纤气体吸收池 3-12um(HC-5-MIR)HC-5-MIR 5米长光程气体吸收池可应用于光谱分析检测,坚固,紧凑的气室采用了中空光纤盘绕,其排列非常简单。在中空纤维中,探测光束和分析物重叠,从而实现了灵敏的激光吸收光谱,并以最小的样品量进行痕量气体和同位素分析。5米长光程小型化Mini中红外光纤气体吸收池 3-12um(HC-5-MIR),5米长光程小型化Mini中红外光纤气体吸收池 3-12um(HC-5-MIR)产品特点● 低样品量:10 mL● 敏感性分析:1 picomole● 中等路径长度:例如5、10 m● 紧凑的尺寸● 简单而强大的对齐方式● 各种波长范围,包括整个中红外范围组成部分:内涂反射涂层的中空光纤AR涂层,楔形光学窗Barbed or Swagelok型气体接口兼容30 mm笼式安装系统带有车载显示器的集成压力传感器(光纤两端的传感器)产品应用● TDLAS 测量系统● 超高精度气体检测仪表通用参数气室参数波长范围3 - 12 µ m内孔直径1.5 mm路径长度5 m取样容积9 mL光通量 5 %输出发散角度30 mRad工作压力0.001 - 1.0 Atm压力传感器精度0.01 Atm接触液体的部件不锈钢碘化银可选变量内孔直径200 - 1500 µ m路径长度0.3–5.0 m取样容积0.03 - 9 mL有一系列的窗口选项可供选择,包括楔形涂层和/或AR涂层Silica: 0.35 - 0.7 µ mBaF2: 0.2 - 11 µ mZnSe: 2 - 13 µ m八 ,中红外5米光程简波宽带气室 2-12um八 ,中红外5米光程简波宽带气室 2-12umLD-PD简波宽带气室主要针对红外傅里叶等光谱技术应用。气室结构采用简波气室结构,探测光为中远红外非相干光源,针对高温和耐腐蚀需要,以方便被测气体的测量,开发了主体和光学组件均采用经过防腐蚀处理的特殊金属材料,可以在湿热腐蚀气体条件下长期稳定可靠工作,对包括SO2,NOX,VOCS,NH3,O2,CO,CO2,HCL,H2O等主要气体成分做精确的测量和分析,在包括主要大气污染物监测,燃烧煤烟气排放监控,垃圾焚烧排放监控,化工园区污染物监测以及工业在线控制等领域有广泛应用前景。中红外5米光程简波宽带气室 2-12um,中红外5米光程简波宽带气室 2-12um产品特点● 简波气室结构,稳定,可靠● 光程为5m,长光程,低噪声● 产品输入光束的设计大小为φ9mm,● 发散半角为6.54°,拉赫不变量为 1.07radmm产品应用● 中红外TDLAS气体测量系统● 对大气痕量气体检测● 垃圾焚烧排放监控● 化工厂污染物排放检测技术参数中红外5米光程简波宽带气室产品参数参数技术规格有效光程5.2m气体容积约为1.3L外型尺寸123mm×109mm×177mm气体接口NPT 1/8管螺纹插损≤5dB输入最大光功率500mW可承受最高温度200℃---长时,250℃---瞬时玻窗BaF2产品总重约为2150g九,10米光程中红外小型化气室 1960-2400nm九,10米光程中红外小型化气室 1960-2400nm10米光进电出气体吸收池应用于多种气体光谱分析检测。气室的光路结构使用自主Zhuan利设计、具有优良光学稳定性的扁波气室(SlimBoss Gas Cell),辅助与高稳定性的光学封装结构,主要由气体腔体、反射镜、标准光纤接头、气体进出口以及防震底座等组成。独te的悬浮光路设计,具有优异的震动和温度稳定性,可以在各种复杂的环境中稳定工作,非常适合各种气体在线实时检测。具备低系统噪声,可应用于痕量气体分析。10米光程中红外小型化气室 1960-2400nm,10米光程中红外小型化气室 1960-2400nm产品特点● 气室结构稳定抗震动,抗外部挤压● 气室体积小、结构紧凑、便于携带● 有效光程长● 输入均采用标准单模光纤,输出采用PD或者光纤形式● 工业在线控制产品应用● 大气污染物监测● 燃煤烟气排放监控● 垃圾焚烧排放监控● 化工园区污染物监测技术参数参数技术规格有效光程10m波长范围1960-2400nm插入损耗≤2dB输入最大光功率2mW光纤类型nufern SM1950光纤输出类型PD反射镜介质膜耐压范围≤0.3MPa气体接口Φ6直通气体容积约为69mL产品总重约为450g壳体材质6061工作温度-20℃-70℃存储温度-40℃-85℃PD参数参数符号Min典型值Max单位储存温度Tstg-50-+ 125°C工作温度Top-402585°CPD反偏电压VR--1V焊接温度Tsold/t260/10--°C/s波长范围λp900-2600nm光敏面Φ0.3mm响应度Re=λp1--A/W暗电流ID(TC=+25°C/VR=0.5V)0.4-4uA电容CJ(VR=1V,f=1MHz)-50100pF十 ,40米长光程气体吸收池 1300-1700nm十 ,40米长光程气体吸收池 1300-1700nm筱晓光子的40米长光程气体吸收池采用全光纤结构设计。光纤输入和光纤输出单元用于各种气体的光谱分析和检测。气体吸收池的光学结构采用自主Zhuan利设计,具有优异的光学稳定性、辅助性和高稳定性的光学封装结构,主要由气体腔、反射镜、标准光纤连接器、气体进出口、防震座等组成。独te的悬浮光路设计,具有优异的振动和温度稳定性,能在多种复杂环境中稳定工作,非常适合各种气体的在线实时检测。系统噪声低,可用于痕量气体分析。40米长光程气体吸收池 1300-1700nm,40米长光程气体吸收池 1300-1700nm产品特点● 气室结构超稳定,抗振能力强● 体积小,结构紧凑,携带方便。● 40米长光程有效光路。● 输入和输出与标准单模光纤耦合产品应用● 工业环境中的监测任务● 科学研究中的红外吸收光谱● 工业在线监测技术参数技术参数技术参数单位指标工作波长nm1300~1700有效光程m40光纤特性锥形弯曲不敏感连接头FC/APC材质SUS304镀膜镜片HR介质膜气体进出孔NPT1/8插入损耗<3dB@1550nm反向击穿压力<0.35MPa重量1.7Kg尺寸89x304x49mm容量450ml操作功率1W锥形弯曲不敏感光纤标称特性和公差参数指标截止波长920nm最大衰减2.1dB/km包层直径125um涂层直径250um芯包层同心度≤0.5um模场直径9.5um1Turnx15mm Diameter@1550nm<0.5dB1Turnx15mm Diameter@1625nm<1.0dB1Turnx20mm Diameter@1550nm<0.1dB1Turnx20mm Diameter@1625nm<0.2dB1Turnx30mm Diameter@1550nm<0.03dB1Turnx30mm Diameter@1625nm<0.1dB绝对最大值参数参数单位最小值典型值最大值气室温度℃-2025﹢85轴向拉力N--5N侧拉力N--2.5N光纤弯曲半径mm16工作温度℃-40+85十一, 氧气20米长光程气体紧凑型吸收池(700-800nm)十一, 氧气20米长光程气体紧凑型吸收池(700-800nm)氧气气体长光程气体吸收池应用于氧气气体的光谱分析和检测。主体采用具有优良光学稳定性的赫里克特气室( Herriot Gas Cell),辅助与高稳定性的光学封装结构,主要由气室腔体、 凹面反射镜,标准光纤接头、光探测器,气体进出口以及防震底座等组成。独te的悬浮路设计,具有优异的震动和温度稳定性,可以在各种复杂环境中工作,非常适合气体线实时检测。具备超低系统噪声,可应用于痕量气体分析。氧气20米长光程气体紧凑型吸收池(700-800nm),氧气20米长光程气体紧凑型吸收池(700-800nm)产品特点● 光纤信号输入、光探测器电信号输出● 气室结构稳定抗震动,外部挤压,对环境温度变化不敏感● 光纤准直器和探测器直接集成在气室中,无需光路调节,操作简单● 气室体积小、结构紧凑便于携带● 有效光程长,噪声小产品应用● 超高精度气体检测仪表● TDLAS抽取式分析技术参数参数技术规格有效光程20米气体容积571ml波长范围700-800nm镜片镀层AR 介质膜(99.8%)光学接口FC/APC气体接口Φ6快速插头插入损耗≤3dB@760nm 22℃输入最大光功率500mW@760nm工作温度-10℃-﹢85℃外形尺寸339mm*89mm*104mm产品总重2700g存储温度-40℃-﹢85℃耐压0.7MPa内置光电探测器参数参数符号条件指标单位截止频率FcVR=10V25MHz反向电压Vr-≤20V响应度S750nm 22℃0.5A/W暗电流IDTc=22℃,VR=10V≤2nA结电容CtVR=10V,f=1MHz3pF使用方法:与我们的电压转换模块配套使用,连接如下:
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  • 冷原子吸收测汞仪液体固体样品或气体样品中汞含量监测冷原子吸收测汞仪液体固体样品或气体样品中汞含量监测品牌:青岛凌恒环境型号:F732-VJF732-VJ冷原子吸收测汞仪可对液体样品中的汞进行测定,也可对经过处理转化为液体的固体样品或气体样品中的汞进行测定,因此可广泛用于环境监测、医疗卫生、食品检验、地质勘探及化学研究等领域对微量汞的分析测定。 F732-VJ冷原子吸收测汞仪内置微机系统,测量与计算功能显著增强,仪器通过液晶屏显示当前状态、测定结果或其它参数,具备打印输出功能,还附有RS-232C串行接口。仪器使用方法简便,性能稳定、可靠。 F732-VJ冷原子吸收测汞仪技术参数:产品名称冷原子吸收测汞仪产品型号F732-VJ测定范围0-10μg/L(高浓度样品可定量稀释后再进行测定)检测限≤0.05μg/L 线性误差±10%重复性≤3%稳定性±2个字/3分钟(在A=0处)电源交流220V/50HZ功耗22W重量4.6Kg(净重)外形尺寸368×288×158
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  • 《气相分子吸收光谱仪》产品标准制定完成!仪器生产及使用将得规范
    气相分子吸收光谱仪是我国自主研发的一种光谱类分析仪器,广泛应用于我国环境、食品、农业、海洋等水质质量检测领域。目前国内已经有不少关于气相分子吸收光谱法的检测标准,包括行业标准6项,团体标准5项,但是一直没有关于产品的标准出台。因一直没有气相分子吸收光谱仪的性能测试方法标准,各厂家产品性能各异、差异性较大,缺少设备评价的统一标准,因此出台相关国家标准是非常必要的,可以有效规范仪器生产及使用,确保仪器的质量,同时由于气相分子吸收光谱仪是我国自主研发的科学仪器,加强标准建立工作尤其重要,在此基础上可以进行国际标准的申请工作。2019年年底,国家标准化管理委员会发布了《关于下达2019年第四批推荐性国家标准计划的通知》,这批计划共计499项,其中制订305项、修订194项,推荐性标准491项、指导性技术文件8项。在这批计划中,就包括了《气相分子吸收光谱仪》的产品标准为国家标准制定项目。该标准起草工作组由中国环境监测总站、上海市计量测试技术研究院、北京市理化分析测试中心、青岛佳明测控科技股份有限公司、上海安杰环保科技股份有限公司、浙江省计量科学研究院、广东科鉴检测工程技术有限公司、上海北裕分析仪器股份有限公司等企业、检测机构和用户组成。目前该标准的征求意见稿已经完成。文件中规定了气相分子吸收光谱仪的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存,适用于基于化学反应与气液分离功能,将氨氮,总氮,亚硝酸盐氮,硝酸盐氮和硫化物转变为气态分子的气相分子吸收光谱仪。气相分子吸收光谱仪相比于传统分光光度计具有精度高、检测下限低,不受水中杂质、颜色的干扰;采用少量常规试剂,耗材少,检测成本低,检测速度快等优点,满足现代仪器行业智能化和低成本的一个发展趋势。在我国“十四五”时期“改善环境质量”的核心目标下将发挥重要的作用。据了解,本标准发布后两年内进行宣贯,宣贯对象是气相分子吸收光谱仪生产企业、各级环境监测站、水利水文机构、石油化工等行业大型企业、海洋监测部门、第三方检测机构、农林单位、高校、科研院所等相关单位。附:《气相分子吸收光谱仪国家标准征求意见稿》.doc气相分子吸收光谱法行业标准:《水质 氨氮的测定 气相分子吸收光谱法》(HJ/T 195-2005)《水质 凯氏氮的测定 气相分子吸收光谱法》(HJ/T 196-2005)《水质 亚硝酸盐氮的测定气相分子吸收光谱法》(HJ/T 197-2005)《水质 硝酸盐氮的测定 气相分子吸收光谱法》(HJ/T 198-2005)《水质总氮的测定 气相分子吸收光谱法》(HJ/T 199-2005)《水质 硫化物的测定气相分子吸收光谱法》(HJ/T 200-2005)气相分子吸收光谱法团体标准:《水质 氨氮的测定 气相分子吸收光谱法》(T/CHES 12-2017)《水质 硝酸盐氮的测定 气相分子吸收光谱法》(T/CHES 13-2017)《水质 亚硝酸盐氮的测定 气相分子吸收光谱法》(T/CHES 14-2017)《水质 总氮的测定 气相分子吸收光谱法》(T/CHES 15-2017)《水质 硫化物的测定 气相分子吸收光谱法》(T/CHES 16-2017)
  • 精准· 稳定· 高效——日立原子吸收助力土壤检测
    引言距上一次土壤普查已经过去40多年,为了摸清现在的土壤质量家底,国务院于2022年初印发了《关于开展第三次全国土壤普查的通知》,决定自2022年起开展第三次全国土壤普查。普查内容包括:土壤性状、类型、立地条件、利用情况、数据库和样品库构建、质量状况分析、成果汇交汇总等。其中土壤理化性状检测是非常重要的一环,包括金属元素、(半)挥发性有机物、有机农药等的检测。日立作为一家历史悠久的分析检测仪器设计和生产制造商,包括:原子吸收分光光度计、X射线荧光光谱仪、高效液相色谱仪、紫外分光光度计。此次介绍的是针对元素分析之日立原子吸收分光光度计ZA3000系列的优势及应用案例。土壤检测【解决方案:元素分析】原子吸收分光光度计用于定量分析样品中的金属元素,ZA3000 系列采用了偏振塞曼背景校正, 以其整体的可靠性和其他原子吸收分光光度计所无法实现的独有技术,获得更好的准确性和更高的灵敏度。 原子吸收分光光度计ZA3000系列ZA3000系列用于土壤检测的特点l火焰石墨炉双塞曼背景校正:即使对类似土壤分解液一样的含大量盐分的样品,也可以扣除由共存物质产生的背景干扰,测定数据的精度高,稳定性好,结果准确可靠。l双光束双检测器,全波长(190-900nm)校正,每种目标元素均可获取准确的测量结果。l仅使用PC即可实现火焰和石墨炉原子化方式切换,不需要手动调整光轴。l轻松实现降本增效:开机即测,不需要预热等待,提升测试效率,空心阴极灯使用寿命更长。l操作方便:实时语音导航和实时质量控制,全信息操作界面,火焰法快速测试按钮。【对应的土壤检测标准】【应用示例】参照标准:HJ 491-2019. 《土壤和沉积物铜、锌、铅、镍、铬的测定火焰原子吸收分光光度法》测定方法:火焰原子吸收分光光度法型号:ZA3000实验数据除空白外, 每种元素都选择5个点做标准曲线, 另外对三种标准物质分别进行5次重复测试。标准物质处理方法: JSAC 0402、JSAC 0403溶解0.95g样品,定容至50mL, 得到待测样品 NIES No.2溶解0.90g样品, 定容至50mL, 得到待测样品。* JSAC0402、JSAC0403是日本分析化学会认证的标准物质* NIES No.2是日本国立环境研究所认证的标准物质标准曲线铅、镍、铬的R2都在0.9995以上,其中铅的R2为0.9999,线性良好。实验结果将JSAC0402、JSAC0403和NIES No.2三种标准物质的测试结果与认证结果进行比较,结果可见铅、镍、铬的测试结果均在认证结果范围以内,并且测试结果波动范围更小,因此测试结果准确可靠。公司介绍:日立科学仪器(北京)有限公司是世界500强日立集团旗下日立高新技术有限公司在北京设立的全资子公司。本公司秉承日立集团的使命、价值观和愿景,始终追寻“简化客户的高科技工艺”的企业理念,通过与客户的协同创新,积极为教育、科研、工业等领域的客户需求提供专业和优质的解决方案。 我们的主要产品包括:各类电子显微镜、原子力显微镜等表面科学仪器和前处理设备,以及各类色谱、光谱、电化学等分析仪器。为了更好地服务于中国广大的日立客户,公司目前在北京、上海、广州、西安、成都、武汉、沈阳等十几个主要城市设立有分公司、办事处或联络处等分支机构,直接为客户提供快速便捷的、专业优质的各类相关技术咨询、应用支持和售后技术服务,从而协助我们的客户实现其目标,共创美好未来。
  • 2项固定污染源废气原子吸收检测标准征求意见
    关于征求《固定污染源废气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法》等2项国家环境保护标准意见的函   各有关单位:   为贯彻《中华人民共和国环境保护法》,保护环境,保障人体健康,提高环境管理水平,规范环境监测工作,我部决定制定《固定污染源废气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法》等2项国家环境保护标准。目前,标准编制单位已编制完成标准的征求意见稿。根据国家环境保护标准制修订工作管理规定,现将标准征求意见稿和有关材料印送给你们,请研究并提出书面意见,并于2011年4月15日前反馈我部。   联系人:环境保护部科技标准司 谷雪景   通信地址:北京市西直门内南小街115号   邮政编码:100035   联系电话:(010)66556214   传真:(010)66556213   联系人:环境保护部环境标准研究所 武婷 王宗爽   联系电话:(010)84924935   附件:1.征求意见单位名单      2.《固定污染源废气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法》(征求意见稿)      3.《固定污染源废气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法》(征求意见稿)编制说明      4.《固定污染源废气 铍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》(征求意见稿)      5.《固定污染源废气 铍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》(征求意见稿)编制说明   二○一一年三月二十四日

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  • 原子吸收中的干扰及其抑制

    干扰及其抑制 一、概述:总的说干扰是较小的.这是由方法本身的特点所决定的.因为用的是锐线光源,应用的是共振吸收线,吸收线的数目比发射线数目少得多,谱线相互重叠的几率较小,这是光谱干扰小的重要原因.蒸汽中基态原子数近似地等于总原子数,这是干扰小的一个基本原因.实际工作中仍不可忽视干扰问题,甚至还很严重.二、光谱干扰:主要来自光源和原子化器. 1.与光源有关的光谱干扰①与分析线相邻的是待测元素谱线 —减小狭缝宽度; ②与分析线相邻的是非待测元素的谱线 —高纯元素灯;③空心阴极灯中有连续背景发射,若试样中共存元素吸收线处于该发射区,产生假吸收—纯化灯内气体或换灯.2.光谱线重叠干扰:分析线可能与干扰元素的某谱线重叠—另选分析线.3.与原子化器的干扰:待测元素在高温原子化过程中因电离作用而引起基态原子数减少的干扰(主要存在于火焰原子化器中):①原子化器的发射:来自火焰本身或原子蒸汽中待测元素的发射—采用调制方式可避免;②背景吸收(分子吸收):来自原子化器的一种光谱干扰.它是由气态分子对光的吸收以及高浓度盐的固体微粒对光的散射所引起的.是一种宽频带吸收.背景吸收主要由于在火焰中形成了分子或较大的质点,因此除了待测元素吸收共振线外,火焰中的这些物质—分子和盐类,也吸收或散射光线,引起了部分共振发射线的损失而产生误差.这种影响一般是随波长的减短而增大,同时随基体元素浓度的增加而增大,并与火焰条件有关.无火焰原子化器具有严重得多的分子吸收,测量时必须予以校正.校正:①邻近线校正法;②用与试样溶液有相似组成的标准溶液来校正;③用分离基体的办法来消除影响;④采用氘灯背景校正器,可不必考虑共振线吸收的影响.⑤ 塞曼效应背景校正法是另一种有效背景校正. ①氘灯扣背景(190-350 nm) 氘灯自动背景校正原理: 氘灯发射的连续光谱经过单色器的出光狭缝后,出射带宽约为 0.2nm 的光谱通带(带宽取决于狭缝宽度和色散率);空心阴极灯发射线的宽度一般约为0.002nm;测量前调制:在测定时,如果待测元素原子产生一正常吸收,则从连续光源氘灯发出的辐射在共振线波长处也被吸收,但由于所观察的谱带宽度至少有0.2nm ,因此,在相应吸收线处宽度约为 0.002nm 的辐射即使被 100% 吸收最多也只占辐射强度的 1% 左右,故可忽略不计;因此:②塞曼效应校正法253/3 塞曼效应—将光源置于强大的磁场中时,光源发射的谱线在强磁场作用下,因原子中能级发生分裂而引起光谱线分裂的磁光效应(塞曼效应),背景校正比氘灯连续光源背景校正优越,可在各波长范围内进行,背景校正的准确度高三、物理干扰(基体效应)1.产生:是指试样在转移、蒸发过程中任何物理因素变化而引起的干扰效应.这类干扰是非选择性的,亦即对试样中各元素的影响基本上是相似的.2.干扰因素256/2:3.消除:配制与待测试样具有相似组成的标准溶液,是消除基体干扰的常用而有效的方法.四、化学干扰;1.产生:是指待测元素与其他组分之间的化学作用所引起的干扰效应,它主要影响待测元素的原子化效率.这类干扰具有选择性. 2.干扰因素: ①待测元素与共存组分生成难挥发的化合物,致使参与吸收的基态原子数减少;② 电离是化学干扰的又一重要形式抑制方法:抑制干扰是消除干扰的理想方法.在标准溶液和试样溶液中均加入某些试剂,常可控制化学干扰. ①消电离剂:加入较大量的易电离元素,使在火焰中强烈电离而消耗了能量,减少待测元素基态原子的电离.②释放剂:与干扰组分形成更稳定的或更难挥发的化合物,使待测元素释放出来。 ③保护剂:这些试剂的加入,能使待测元素不与干扰元素生成难挥发化合物.④缓冲剂:于试样与标准溶液中均加入超过缓冲量(即干扰不再变化的最低限量)的干扰元素.⑤ 还可用标准加入法来控制化学干扰. 五、有机溶剂的影响  有机溶剂会改变火焰温度和组成,因而影响原子化效率;溶剂的产物会引起发射及吸收,有机溶剂燃烧不完全将产生微粒碳而引致散射,因而影响背景等.有机溶剂既是干扰因素之一,但也可用来有效地提高测定灵敏度.

  • 原子吸收光谱仪的检定

    各位AA800[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收光谱仪[/color][/url]都是如何定期检定的,参照了JJG[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收光谱仪[/color][/url]检定规程,但是波长如何测定不是很清楚,请教一下大家

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  • 安徽封闭式定硫吸收器封闭式定硫吸收器非水
    STEEL SULFUR ABSORPTION APPARATUS.别名:非水定硫吸收器一.概况及用途:该仪器采用硼硅玻璃经灯工磨砂制成。它适用于钢铁、冶金、机械和科研单位。用碘量法对钢铁中的含硫量测定时做吸收器之用。二、造型及原理:该仪器有开口和封闭式两种,它是一只筒型杯,杯内有一支浮子的气体导入管,杯身下端有一支三路斜孔活塞,它用于排出废液和引入吸收液用。其原理:式样在高温的氧气流中燃烧生成的混和气体引入吸收器,用水吸收成亚硫酸后,以碘标准液进行氧化还原滴定,用淀粉为指示剂,根据所消耗的碘量,计算出试样中的含流量。三、使用方法:先检查燃烧管有否挥发性物质,方法如下,当炉温达到1250℃~1300℃时,将燃烧管的管口用塞塞住,加60毫升吸收液于吸收管中,并用滴定管滴入碘标准溶液数滴滴至溶液呈浅蓝色,然后在燃烧管内通氧气至吸收器内,如氧气流迅速通过数分钟后,吸收器内溶液颜色如有退色则证明管内有与碘发生反应之物质排出,须继续通氧,并向吸收器内再加数滴碘标准溶液,继续燃烧直至浅蓝色不退为止,再用0.5克标准刚样进行校验,待仪器检验准确后,即可进行使用。将称好试样放入燃烧舟内再覆盖一层纯锡助溶剂,用长沟推入燃烧管最热处,即将管口塞住,预热一分钟,输入氧气,其速度掌握在使吸收器中液面升高30~40毫米为准。当气体进入吸收器,吸收液下层开始退色时应立即滴入碘标准液,使溶液之蓝色在燃烧期间不至消失,当吸收液退色较缓时应以较缓的速度滴入碘标准液直至浅蓝色保持不变(即与燃烧前的色泽一致时)为止,在继续通氧1分钟,根据滴定时所耗用的碘量,就能计算出样式的含硫量。
  • 气体吸收瓶PFA聚四氟乙烯气泡吸收瓶固定污染源氟化氢测定
    PFA聚四氟乙烯气泡吸收瓶固定污染源氟化氢测定产品特点:一:产品规格:75ml 颜色透明可看见里面液体反应二:防污染:金属元素空白值低。三:机械性质较软,具有非常低的表面能。四:耐高低温性:可使用温度-200℃~+250℃。五:不粘性:是一种表面能最小的固体材料。六:耐腐蚀:耐强酸、强碱、王水和各种有机溶剂,且无溶出、吸附和析出现象。
  • 聚四氟乙烯气泡吸收瓶75ml固定污染源废气氟化氢的测定
    聚四氟乙烯气泡吸收瓶(HJ688-2019固定污染源废气氟化氢的测定离子色谱法)聚四氟乙烯吸收瓶是采用特氟龙材质PTFE(聚四氟乙烯)塑料制成,主要是替代玻璃吸收瓶,避免氟化氢和氢氟酸的腐蚀,利用溶液吸收法采集大气中污染物,采集大气中的某种污染成分,在吸收瓶中装入氟化氢或者氢氟酸溶液,气体通过吸收液时,待测污染物被吸收,经分析测定可确定大气中该污染物的浓度。吸收瓶的最主要的性能指标是在充装一定量的吸收液条件下,它的最适宜的采样流量、吸收效率和阻力降。常用的吸收瓶有多孔玻板吸收、气泡吸收、冲击式吸收等不同的结构形式。目前75ml气泡吸收瓶是HJ688-2019固定污染源废气氟化氢的测定离子色谱法最常用的吸收瓶。一、聚四氟乙烯气泡吸收瓶聚四氟乙烯气泡吸收瓶固定污染源氟化氢测定产品特点:1、产品规格:75ml 颜色分为透明和不透明2、防污染:金属元素空白值低,金属杂质低3、耐高低温性:可使用温度-200℃~+250℃。4、可带滤球,滤球上的微孔直径细小,数量居多,确保通过滤球洗气的气体能够满足清洗的标准; 5、有化学耐受性,可耐受所有的化学溶剂(王水,氢氟酸、硫酸、魔酸、丙酮、醇类等等)6、根据HJ688-2019固定污染源废气氟化氢的测定离子色谱法提到的最少要2只75ml的气泡吸收瓶链接,串联两支各装 50 ml 吸收液的 75 ml 气泡吸收瓶,与烟气采样器连接,按照气态污染物采集方法,以 0.5 L/min~1.0 L/min 的流量在 1 小时内以等时间间隔采样 3 个~4 个样品或连续 1 小时采集样品。二、聚四氟乙烯氯化氢采样滤膜夹滤膜夹一般用于环境检测HJ549-2016标准里的氯化氢,采样用,采样时将滤膜夹在滤膜夹中,串联在两支冲击式吸收瓶并与空气采样器连接。环境空气布点及采样应符合HJ664和HJ/T194中的相关规定。在采样时将滤膜夹至滤膜夹内,然后串联两支各装10ml水作为吸收液的25ml冲击式吸收瓶,与空气采样器连接,以0.5L/min~1.0L/min的采样流量,至少采集45min,采样前后流量偏差应≤5%,也符合HJ688-2019固定污染源废气氟化氢采样装置的示意图
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