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原收电谱仪

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  • 【预告】《原子吸收光谱实战宝典》部分内容“超前点读”!!!

    亲爱的实战宝典铁粉~大家期待已久的《原子吸收光谱实战宝典》即将上线发布啦接下来小编为大家剧透部分精彩内容《原子吸收光谱实战宝典》目录如下:第一章 仪器管理及操作规范第二章 仪器故障排查及维护保养第三章 样品前处理方法第四章 异常现象及解决方法第五章 综合应用问题《原子吸收光谱实战宝典》部分内容预告:空心阴极灯不能启辉点亮问题描述:空心阴极灯也称之为元素灯,它是整个仪器光路系统的发源地,阴极灯不能点亮也是一个常见的故障。解答:出现阴极灯不能点亮的原因以及判断方法如下:灯本身原因。如果某支阴极灯不能启辉点亮,但是在原灯座上更换另一支阴极灯(最好是用铜灯)后可以点亮,则说明是该阴极灯本身不良的原因,需要更换新的阴极灯。灯座的原因。如果某支阴极灯不能启辉点亮,但是将此灯更换到其他灯座上却可以正常启辉了,则说明是原灯座内部接触不良的问题。灯电源原因。如果用一支良好的阴极灯安装在所有的灯座上均不能点亮,一般来说是整个灯电源驱动电路有问题了。

  • 又一国产仪器收购案!普源精电拟收购耐数电子100%股权加码主业

    1月8日晚间,普源精电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“普源精电”)发布拟以现金方式收购北京耐数电子有限公司部分股权并签订表决权委托协议的公告。[align=center][img=image.png,600,273]https://img1.17img.cn/17img/images/202401/uepic/057f3768-24d9-4225-a84e-8db6f72ef811.jpg[/img][/align]据了解,北京耐数电子有限公司位于北京市海淀区中关村,是一家国家级高新技术企业。 公司专注于智能阵列系统的研发与应用,为遥感探测、微波通信、射电天文、量子信息等领域提供专业的设备及解决方案。 耐数拥有一支实力雄厚的研发团队,其中博士、硕士研究生占比超过60%。耐数专注于智能数字阵列 (Smart Digital Array,SDA)的研究,智能阵列是一种将微波数字阵列、高性能异构计算和宽带存储相结合的综合系统。通过FPGA、CPU、GPU等处理芯片的综合算力,及高宽带低延时的拓扑总线,以实现阵列微波信号的实时采集、播放、复杂信号处理和识别检测。公告信息显示,普源精电拟以现金方式收购北京耐数电子有限公司(以下简称“耐数电子”或“标的公司”)32.2581% 的股权(以下简称“本次交易”),收购对价合计为人民币1.20亿元。同时,公司拟与标的公司股东吴琼之签署《表决权委托协议》,吴琼之于本次交易完成后将所持标的公司全部股权(持股比例为18.8831%,对应标的公司认缴出资额188.8306万元)对应的表决权独家且不可撤销地委托公司行使,委托期限自本次交易的交割日起直至吴琼之不再持有任何标的公司股权之日为止。普源精电表示,本次收购有利于充分利用业务协同效应,实现从硬件向整体解决方案的转型升级;拓宽产品布局,增强公司产品在细分应用领域的品牌效应;深化上下游延伸和技术合作,提升研发水平和自主创新能力。此外,普源精电还宣布拟通过发行股份方式购买北京耐数电子有限公司(以下简称“耐数电子”)67.7419%的股权并募集配套资金。[align=center][img=image.png,600,313]https://img1.17img.cn/17img/images/202401/uepic/a11f0c64-6e2b-4da8-b296-d1c6b92ae017.jpg[/img][/align]以上交易完成后,耐数电子将成为普源精电的控股子公司,由于管理方式的差异,不排除交易完成后双方难以实现高效整合目标的情况。[来源:仪器信息网] 未经授权不得转载[align=right][/align]

  • (色谱学堂第二期)到底二元泵好呢,还是四元泵好?(全面分析,值得一点)

    2”的纯数字的角度比较,肯定是不能客观反映两种泵孰优孰劣的。但在更深一步了解两种泵的原理结构以后,我们一般更倾向于认为二元泵要优于四元泵,原因是二元泵是基于高压混合的方式,在流动相混合的时候更不容易产生气泡,压力更稳定。如下图:http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/USLiaoO6BXERE7Fdd2unzm9w3KPEYxddSws9ibMvQgfEIfywmDQbu3wiab3flicGwwLSrpyYT0xGepic5dRpg1ng72w/0泵A(Pump Head A)和泵B(Pump HeaB)出来的流动相在混合器(Mixing Chamber)里面混合的时候,都是处于高压状态,这时候,流动相对气体溶解度较高,气体不容易从流动相中析出成气泡,导致压力波动,流速不准,基线波动等种种问题。而四元泵的混合,是采取在泵前用比例阀(Gradient Proportion Valve)来混合的方式,混合时流动相处于常压的状态,这时候,流动相对气体的溶解度较低,如果流动相中溶解的气体比较多的话,在混合时就可能有小气泡形成,导致压力波动等种种问题。气泡永远是液相色谱的天敌。http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/USLiaoO6BXERE7Fdd2unzm9w3KPEYxddS45Ilbb8ff8SH3YeQQ0gq1AKCSnlkh1mIuhSTo3gNzPe8licC2weRPfA/0所以说,四元泵一定要配脱气机,先对流动相进行在线脱气,才能用比例阀进行混合,要不然很容易产生气泡。而二元泵可以不用配脱气机就能在线混合,运行梯度方法。二元泵优于四元泵可不单单局限于高压混合的方式,下面我们一起看看二元泵到底还"好在哪里"?混合精确性从上面的介绍可以看到,两种泵的混合方式是完全不一样的。二元泵相当的直观,通过分别控制两个泵的流速,就能够准确控制两种流动相的比例。比如在1ml/min的流速下,要达到A:B两种流动相70/30的混合比例,那就设置A泵流速0.7ml/min,B泵流速0.3ml/min就可以了。当然这些都是系统和软件自动完成的。只要做到泵流速准确,比例就能准确。而四元泵通过比例阀来控制混合比例,那比例阀又是如何工作的呢?这可能知道的人就不多了。一般来说,比例阀是通过控制入口通道分别打开时间的长短来控制混合比例的。举个例子可能更容易理解,仍然是A:B两种流动相70/30的混合比例。为了达到这个效果,B、C、D三个通道都关闭,A通道打开7ms,这时候进入系统的都是A;然后,A、C、D关闭,B通道打开3ms,这时候进入系统的都是B。这样就得到了70/30的流动相的比例。大家能感觉出来,进入系统的流动相其实是一段A、一段B这样的。如果是四种流动相同时混合,出来的效果可能就是下面这个样子。http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/USLiaoO6BXERE7Fdd2unzm9w3KPEYxddSrsg2YS2mFeuqcZYMx2lgIwenvibnBibgibF3EBVAicRHsfXHyoUwyKUUMw/0这种通过时间控制的方式,在某个流动相比例比较低的时候,相对可能产生的误差会比较大。延迟体积二元泵流动相混合后,经过混合器(Mixing Chamber)、压力传感器(Pressure sensor)、阻尼器(Damper),冲洗阀(Purge Valve),然后进入进样器。反观四元泵,流动相混合后要经过整个泵头(包括主动入口阀、两个泵腔、出口阀、管路等等),才能到达进样器。(关于泵的具体构造,我们日后再聊)。一般来说,我们把流动相从混合开始,最后到达柱头这段体积叫延迟体积(delay volume)。流动相梯度的变化要到色谱柱头,才能够对分离产生影响,所以有一定的延迟。延迟体积越大,梯度的变化到达柱头的时间越长,直接导致分析时间越长。关于延迟体积,我们以后会专门来一篇文章具体解释和分析。但现在我们可以看到,二元泵的设计,先天地决定了,其延迟体积远小于四元泵。这就决定了在色谱分析时间要求很短的梯度方法中,比如各种小粒径的色谱柱的快速分析方法,都采用二元泵。不同品牌、类型的液相之间的延迟体积差异,是方法转移后出现结果跟以前不一样了的最大的原因之一。关于这一点,请关注我们的关于方法转移的后续文章。检测器基线稳定性由于四元泵采取的用时间控制比例的混合方式,直接导致不同流动相是一段一段地进入后面的进样器、色谱柱,甚至是检测器。假设仍然是A/B混合,如果在检测波长254nm下面,A/B都是没有任何吸收的,就算A/B没有混合地特别均匀,基线仍然是平稳的。但是,如果检测波长低到210nm,这时候A有了一点点吸收,B仍然没有吸收,或者A/B流动相吸收不一样。这样一段A、一段B的流动相经过流通池,基线肯定也是上下波动的。http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/USLiaoO6BXERE7Fdd2unzm9w3KPEYxddSqicxicfl1NBibKqbv9AZrQ38DXt3JDoicDrQxPHjDMvprkEoFIegl4B1Gw/0当然,四元泵也可以像二元泵后面在泵后面加上一个混合器,但是本来就比较大的延迟体积,将变得更加不可忍受。二元泵的混合方式决定了流动相的均匀程度要优于四元泵,在低波长检测的一些方法的时候,这种优势会直接导致基线稳定性要由于四元泵系统。四元泵逆袭看了这一大片的论述,你是否觉得二元泵已经在于四元泵的竞争中完全胜出了呢?事情总不是这么想当然,反而四元泵使用地更加普遍。四元泵的相对优势,主要有几点:http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/USLiaoO6BXERE7Fdd2unzm9w3KPEYxddSKAjicP4ECQRRiaWPTesWnRYi

  • 【分享】一篇文章《 加压毛细管电色谱法在鉴别圆珠笔油墨中的应用》

    加压毛细管电色谱法在鉴别圆珠笔油墨中的应用黄晓晶 , 黎 路 , 李 鹏 , 张玉奎 , 阎 超(1.上海通微分析技术有限公司,上海201203;2.中国科学院大连化学物理研究所,辽宁大连116023)摘要:采用加压毛细管电色谱法对不同圆珠笔油墨样品进行分析。实验结果表明,不同样品在成分及含量上有较大的差别,可作为检验和比对圆珠笔油墨种类的参考依据。该方法的精密度及重复性良好,可为刑事侦查领域中笔迹检验及油墨鉴别提供一个全新的方法。关键词:加压毛细管电色谱(pCEC);圆珠笔油墨(ball pen ink);鉴定(identification)中图分类号:0658 文献标识码:B 文章编号:1000—8713(2007)03—0437—02 栏目类别:技术与应用下载链接:http://www.instrument.com.cn/download/shtml/155611.shtml

  • 【资料】圆二色谱原理

    对R和L两种圆偏振光吸收程度不同的现象。这种吸收程度的不同与波长的关系称圆二色谱,是一种测定分子不对称结构的光谱法。在分子生物学领域中主要用于测定蛋白质的立体结构,也可用来测定核酸和多糖的立体结构。   光是一种电磁波。假如用电矢量来表示,光的前进就是由矢量端点在一特定的平面里沿正弦波运动的轨迹。对于自然光讲,正弦波振动的平面是随机的。如有一束光,它所有的电矢量的振动平面都是相互平行的,这种光称为平面偏振光。有一种特殊的情况,光前进的过程中电矢量绕前进轴转动,若电矢量的绝对值不变,则运动轨迹的投影是一个圆,这时就变成圆偏振。面对光前进的方向看去,电矢量端点的圆运动可以是顺时针方向的,也可以是逆时针方向的,因此圆偏振有R与L两种。   假如 L与 R两束圆偏振光在一起辐射,强度、速度、频率和位相都相同,它们就会叠合成一束平面偏振光。如波长λ的L光和R光的光强度相等,在光学各向异性物质中传播某一距离后,它们的综合光将变成椭圆偏振光,椭圆的长轴处于两个圆偏振的电矢量相叠合的地方。假如两个圆偏振的传播速度也不相同,而所经的途径与上述相同,则叠合的椭圆偏振光的长轴与上面所述的椭圆偏振光的长轴相夹θ角(图1)。

  • 【国产好仪器讨论】之上海仪电科学仪器股份有限公司(原上海精密科学仪器有限公司)的原子吸收分光光度计(4510F/4510GF)

    http://www.instrument.com.cn/show/Breviary.asp?FileName=C157847%2Ejpg&iwidth=200&iHeight=200 上海仪电科学仪器股份有限公司(原上海精密科学仪器有限公司) 的 原子吸收分光光度计(4510F/4510GF)已参加“国产好仪器”活动并通过初审。自上市以来,这款产品已经被多家单位采用,如果您使用过此仪器设备或者对其有所了解,欢迎一起聊聊它各方面的情况。您还可以通过投票抽奖、参与调研等方式参与活动,并获得手机电子充值卡。【点击参与活动】 仪器简介: 4510F、4510GF原子吸收分光光度计是完全由PC控制操作,可以灵活选配火焰、石墨炉原子化器的高度自动化的原子吸收分光光度计。 独特的光学机械设计,安全方便的火焰系统,先进的石墨炉温控技术,可选择的扣背景技术,以及由工作站提供的各项方便功能,适应您对自动化的精确测定结果的追求。 特点: ● 小巧精致的外形。 ● 方便的背景扣除方式选择。 ● 独特的光学设计。 ● 完善的自动化控制功能借助软件工作站可以轻松实现。 ● 先进的石墨炉温控技术。 ● 安全、可靠和方便的火焰系统数。 ● 功能多样的软件工作站。 ● 火焰/石墨炉系统转换方便。 技术指标: 主机 4510F(4520TF) 主机: ● 4灯灯塔 ● 波长范围:190nm~900nm ● 波长重复性:≤0.3 nm ● 波长示值误差:全波段±0.5nm ● 波长准确性:全波段± 0.5nm ● 吸光度范围:-0.1A~2.5 A ● 光谱带宽偏差:0.2nm ± 0.02nm ● 光谱带宽:0.1nm、0.2nm、0.4nm、1.0nm ● 静态基线稳定性:≤0.004A/30min(Cu) ● 光栅数:1800条/mm ● D2背景校正能力:背景信号1A时,扣除背景能力≥50倍 ● 自吸收背景扣除方式 其他: ● 尺寸和重量:700mm×550mm×530mm 80Kg ● 电源:200V AC 火焰系统: ● 乙炔空气火焰燃烧头:100mm ● 笑气乙炔火焰燃烧头:50mm ● 雾化室:聚丙烯涂层 ● 点火动态基线稳定性:≤0.006A/30min ●(Cu)特征浓度:≤0.025μg/ml/1% ● 重复性:≤0.5% ● 检出限Cu≤0.008μg/ml ● 安全系统:压力不足、电源中断、熄火或燃烧头不匹配时自动切断燃气 石墨炉系统:(4510GF) ● 最大升温速度:3000℃/S ● 特征量:Cd≤1×10-12g Cu≤1×10-11g ● 重复性:Cu≤3%(相对标准偏差)Cd≤3%(相对标准偏差) ● 尺寸和重量:280mm×550mm×420mm 60Kg ● 过电流保护 ● 低保护气压力报警/保护 ....【了解更多此仪器设备的信息】

  • 【讨论】连续光源原子吸收光谱仪的优缺点!

    现在,连续光源[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收光谱仪[/color][/url]正受到大家的关注,但其优缺点如何,却了解不多。就本人所知其在火焰法反面有优点,但在石墨如何?

  • 【预告】《原子吸收光谱实战宝典》部分内容“超前点读”!!!

    【预告】《原子吸收光谱实战宝典》部分内容“超前点读”!!!

    亲爱的实战宝典铁粉~大家期待已久的《[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收光谱[/color][/url]实战宝典》即将上线发布啦接下来小编为大家剧透部分精彩内容[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/06/202106031555012811_2637_3237657_3.png[/img][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/06/202106031555015002_8975_3237657_3.png[/img][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/06/202106031555016574_1502_3237657_3.png[/img]更多精彩敬请期待!!![align=center][color=#3333ff]《[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收光谱[/color][/url]实战宝典》目录如下:[/color][/align][align=center]第一章 仪器管理及操作规范[/align][align=center]第二章 仪器故障排查及维护保养[/align][align=center]第三章 样品前处理方法[/align][align=center]第四章 异常现象及解决方法[/align][align=center]第五章 综合应用问题[/align][back=yellow][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收光谱仪[/color][/url]光路方面的故障:[/back][color=#3333ff](一)空心阴极灯不能启辉点亮[/color]问题描述:空心阴极灯也称之为元素灯,它是整个仪器光路系统的发源地,阴极灯不能点亮也是一个常见的故障。解 答:出现阴极灯不能点亮的原因以及判断方法如下:灯本身原因。如果某[color=#7030a0]支[/color]阴极灯不能启辉点亮,但是在原灯座上更换另一[color=#7030a0]支[/color]阴极灯(最好是用铜灯)后可以点亮,则说明是该阴极灯本身不良的原因,需要更换新的阴极灯。灯座的原因。如果某[color=#7030a0]支[/color]阴极灯不能启辉点亮,但是将此灯更换到其他灯座上却可以正常启辉了,则说明是原灯座内部接触不良的问题。灯电源原因。如果用一[color=#7030a0]支[/color]良好的阴极灯安装在所有的灯座上均不能点亮,一般来说是整个灯电源驱动电路有问题了。[color=#3333ff](二)没有光能量输出[/color]问题描述:该故障也是一种常见故障,其最大特点是:虽然阴极灯可以正常点亮,但是却造成仪器初始化失败或者出现没有光能量的错误提示。解 答:最常见的原因如下:误装了与待测元素不符的阴极灯。造成仪器的单色器寻找不到待测元素的波长,故而检测器也就检测不到光能量了。石墨管脱落在石墨炉腔体中,产生了物理挡光效应。将牙医镜置于石墨炉出光口端便可以观察到。该故障一般多发生在纵向加热的石墨炉上,其原因是:石墨管在加热膨胀后造成石墨炉一侧可移动电极复位不良,导致石墨管脱落或倾斜在光路中。排除方法: 给石墨炉移动电极的滑轨上注油。(见图[color=#7030a0]2-1[/color])[align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/06/202106031555016825_2789_3237657_3.jpg[/img][/align][align=center]图[color=#7030a0]2-[/color]1 给左侧移动电极滑轨注润滑油[/align]由于使用次数、样品酸度和原子化温度过高等原因,造成石墨管的管壁变薄,在石墨电极的夹持作用下发生断裂,造成光路的挡光。在一些自动化程度较高的仪器中,燃烧头和石墨炉两方均可以通过软件实施自动调整与光轴的拟合。当某一方因调整不当或者误调没有复位,均可造成挡光效应。判断方法:用一张白色卡片纸,沿着阴极灯光束的走向逐步观察阴极灯光斑有无,便可判断出挡光位置。在一些采用塞曼背景校正方式的仪器中,有一个称之为“偏振镜”的部件,也有人简称之为“棱镜”;这个部件是由不同晶轴方的石英块经过光胶组合而成的,当结合面之间的“光胶合”发生“开胶”时,棱镜整体将对所入射光产生折射现象,直观效果就是棱镜“变黑”而不透光了。这是一个很隐蔽的故障。(见图2-2)[align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/06/202106031555018416_4576_3237657_3.jpg[/img][/align][align=center]图[color=#7030a0]2[/color]-2变黑的偏振镜[/align][color=#3333ff](三)光源能量不足[/color]问题描述:由于[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收光谱仪[/color][/url]光路系统中的光源能量的强弱直接影响着仪器的信噪比(S/N)指标,因此光源能量的强弱就是一个不可忽视的因素。当光源能量下降后,最直观的表现就是仪器在初始化结束后光电倍增管负高压比平时高出许多。解 答: 光源能量不足的原因如下: [color=#7030a0] [/color]阴极灯本身的原因。所有的阴极灯都是有寿命的,一般理论值为[color=black]5000mAh(易挥发、低熔点元素灯寿命3000mAh)[/color]。例如一只阴极灯的工作电流设定为10mA,那么它的寿命则是:5000mAh÷10mA=500 h。目前绝大多数的阴极灯的阴极材料均是由附着在杯形阴极载体(一般是镍)上的薄薄一层金属材料构成的,由于长时间受到灯内惰性气体正离子的轰击和电离的原因,其阴极材料逐渐被溅射而“升华”到灯壳内壁上,致使阴极材料变薄造成发射的强度随之下降。尤其是一些低熔点元素的阴极灯衰老的进程更快;例如:Ag,Cd,Na,Mg,Pb,Zn等元素灯。 关于阴极灯寿命的判断方法:参考仪器软件里自动记录的阴极灯的使用时间。观察灯壳内壁上沉积的物质的多少。(这仅是表征现象)随时观察光电倍增管负高压与灯电流的设定值是否改变了?这是最为准确的判断手段。当一只阴极灯衰老时,为了满足仪器光信号的需要,势必要提高灯电流或者光电倍增管的负高压来补偿;尤其是自动化程度较高的仪器,当某支阴极灯衰老时,如果维持原灯电流不变,则势必会造成负高压提高很多的结果。(2)仪器波长偏移的原因。因波长偏移而引起光源能量不足的“假象”在此类故障中所占的比例最大,这种故障与阴极灯本身无关。由于阴极灯发出的谱线属于锐线光源,其本身的半峰宽仅有0.0005nm,因此只要待测波长发生0.5nm的偏移,就会使检测器检测到的发射光强大大衰弱,从而造成光源能量不足的“假象”。 为了弥补光能量的不足,仪器便会自动提高负高压来补偿;但是补偿的弊端便是造成放大器的饱和,于是检测器得到的阴极灯发出的光谱峰就会产生“平顶峰”。所以当发现光源能量不足的情况时,首先应该检查仪器波长的准确度,如果仪器本身具有波长自检功能,确认工作就更加方便了(见图[color=#7030a0]2[/color]-3)。如果发现待测波长偏移了,则要及时进行波长校正。[align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/06/202106031555020392_5169_3237657_3.jpg[/img][/align][align=center]图2-3波长偏差-0.4nm的铜灯发射光谱[/align](3)光源反射镜的偏移。有些仪器的阴极灯的灯架是固定型的,因此则需要相应的光源反射镜来实施阴极灯光束与光轴的拟合;由于该光源镜是由伺服电机驱动丝杠传动来完成移动的,因此随着光源镜频繁地往复移动,难免会产生机械性偏差,继而也会影响到阴极灯发出的光束偏离了仪器固有的光轴结构,后果就是造成光源能量减弱了。(4)偏振镜局部变黑所致。这个原因在前面[color=black]1.2节[/color]已经介绍过了,在此[color=black]就不再赘述[/color]。(5)某些特殊元素灯的原因。由于某些元素灯特殊的化学特性,其阴极材料本身发射强度就不大,随着启辉时间的累加有可能在很短的时间内就会造成发射强度快速下降的事实;例如:As、Se、Sn 等元素灯。(6)光电倍增管衰老的原因。尽管阴极灯发射强度足够大,但是由于[color=black]光[/color]电倍增管因带电曝光或者衰老的缘故,就会造成长[color=black]特征吸收[/color]波长元素的检测灵敏度大大下降,直观感觉似乎是光源能量不足,例如K[color=black](主灵敏线766.5nm)[/color]和Li[color=black](主灵敏线670.8nm)[/color],而对于紫外区[color=black]特征吸收波长[/color]元素的检测灵敏度基本不变,这就是所谓的“红外紫移”现象。(7)反射镜或光栅表面真空镀铝层因潮气或酸气腐蚀等原因造成反射率下降,致使短波长区域的光源能量下降明显。(见图2-4)[align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/06/202106031555021229_7868_3237657_3.jpg[/img][/align][align=center]图[color=#7030a0]2[/color]-4 表面镀层受到腐蚀的光栅[/align][color=#3333ff](四)光能量不稳[/color]问题描述: 具体表现为:当仪器在静态状态时(燃烧头不点火,石墨炉不升温),透过率以及吸光度的零点漂移明显或跳动幅度大。解 答:造成光能量不稳主要是阴极灯本身的原因:阴极灯由于衰老的原因,致使预热时间延长,反映在仪器上则是参比(背景)基线逐渐下漂或者上漂。如果参比基线逐渐下漂有可能该阴极灯还可以勉强使用(图[color=#7030a0]2[/color]-5);但是如果基线发生上漂,说明这[color=#7030a0]支[/color]阴极灯的寿命基本到达终点了。(图[color=#7030a0]2[/color]-6)[align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/06/202106031555022293_6474_3237657_3.png[/img][/align][align=center]图[color=#7030a0]2[/color]-5 下漂的Cd灯参比基线[/align][align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/06/202106031555023123_2604_3237657_3.jpg[/img][/align][align=center]图[color=#7030a0]2[/color]-6 上漂的Pb灯参比基线[/align]另一个最常见的故障就是阴极灯内部发生异常辉光(拉弧)现象,从而造成阴极灯发出的谱线强度发生变化。正常的阴极灯在启辉时,仅仅是在阳极与阴极之间发出橙色的氖气辉光;可是当阴极灯发生“拉弧”现象时,灯内部会产生大面积的一闪一闪的辉光,甚至灯内引线表面都会产生辉光放[color=black]电[/color]。 尤其如:K、Na、Mg等低温元素灯最易发生“拉弧”现象,这种现象通过肉眼很容易观察到(图2-7);如果仪器有阴极灯发射谱线监测功能,则判断更加便利了(图2-8)。[align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/06/202106031555024500_6400_3237657_3.png[/img][/align][align=center]图2-7 正常启辉的Cu灯(左)与 异常启辉的K灯(右)[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/06/202106031555025936_8428_3237657_3.jpg[/img][/align][align=center]图2-8 发生异常启辉的Cu灯发射谱线[/align][color=#3333ff](五)光路透镜被污染[/color]问题描述: 光路中的透镜有凸[color=black]透镜[/color]和平面[color=black]透镜[/color]之分。凸透镜是起到聚焦光束作用的,平面透镜的作用是防止尘埃进入或者气体泄漏。例如单色器的光路入口处的石英窗就是防止尘埃进入到单色器内部从而起到保护光栅不受污染;而石墨炉的石英窗的作用就是仅允许光路通过且阻止氩气泄漏。当透镜被污染时,不但会衰减光信号,而且还会使测试结果产生一个很大的假背景吸收值。解 答:火焰燃烧器两侧的石英凸透镜最容易受到燃烧器喷出的液体样品的溅射污染;由于该透镜不易取下清理,故可用棉签沾上无水乙醇和乙醚的混合液进行清洁。由于石墨炉的石英窗最容易受到样品溅射和因冷却水过冷而表面结露的原因,从而使测试结果产生很大的假背景吸收。排除方法:取下石英窗,用折叠成M形的镜头纸沾上无水乙醇和乙醚的混合液来清洁。(见图2-9)[align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/06/202106031555026776_6801_3237657_3.png[/img][/align][align=center]图2-9 清洁石墨炉的石英窗透镜[/align][align=center][size=18px][color=#3333ff]未完待续...[/color][/size][/align][align=center][size=18px][color=#3333ff]更多精彩请关注《[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收光谱[/color][/url]实战宝典》!!![/color][/size][/align][align=center][size=18px][color=#3333ff][img]https://simg.instrument.com.cn/bbs/images/default/em09505.gif[/img][img]https://simg.instrument.com.cn/bbs/images/default/em09505.gif[/img][img]https://simg.instrument.com.cn/bbs/images/default/em09505.gif[/img][/color][/size][/align]

  • 【求助】如何看懂吸收光谱图?请大家传授点经验

    我是本科生,仪器分析的分子吸收光谱学不懂~请教各位高人~我把书看了~就是高教社的仪器分析这本书。例如分子吸收光谱。知道什么是电子的四种跃迁~什么的。就是把书看了一遍~看到基本明白了。可是到书后题。说比如一个结构和另外一个结构在光谱上有什么区别时。我还是不会答~感觉书中没有写与题目相关的方法。我应该怎么去学吸收光谱?感觉就是书中的知识没有和图谱对应起来~请各位介绍点经验给我~!我学习完吸收光谱这章后还是不会预测图谱比如什么时候发生红移~

  • 【原创】要去普源精电面试了

    过几天就要去普源精电面试了,这个公司怎么样?在网上看的这个公司的液相还不错,哪位仁兄去面试过的,都需要面试些什么。这个公司的液相据说质量不错,要是能面试上,也算能为国产仪器出分力了哈 !哈哈

  • 论坛特邀杨啸涛研究员来此与论坛用户进行原子吸收光谱的技术讨论

    为繁荣论坛,为用户提供更好的服务和学习交流机会,论坛特别邀请国家地质实验测试中心杨啸涛研究员来论坛和大家就[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收光谱[/color][/url]的技术问题进行在线讨论和答疑。在线讨论时间初步定于3月下旬,时间为半天或一天,具体时间待定,请注意关注论坛的公告。为使此次讨论进行的更好和更有效,从即日起开始征集用户感兴趣的技术问题和讨论方向,我们在收集整理VIP用户的意见后会在讨论前及时发送给杨啸涛研究员以便做一些必要的准备工作。用户可直接在本版的《问题征集专用贴》后面跟贴写明你感兴趣的问题。问题征集截至时间为3月20日,请[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收光谱[/color][/url]用户们不要错过了。[color=red]跟贴内容仅限技术问题,严禁灌水![/color] 杨啸涛研究员日常的研究和社会工作很多,经论坛努力邀请,答应抽出宝贵时间在此和大家交流讨论,请广大[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]用户注意抓住这个学习和进步的好机会,机不可失,失不再来啊。 今后论坛还将陆续请其他仪器领域的专家来此和用户们进行交流和讨论,请用户们随时关注《特邀讨论》区。[b]专家简介[/b][b]杨啸涛[/b],1967年毕业于复旦大学物理学系,国家地质实验测试中心,研究员[b]出生年月[/b]:1945年11月6日[b]主要任职[/b] 北京优联光电技术有限公司 董事长兼总经理 北京宇天达信息工程有限公司 董事长 中日合资北京弥拉斯分析仪器有限公司 董事 北京科瑞东环境工程有限公司 执行董事[b]社会兼职[/b] 中国国民党革命委员会中央祖国和平统一委员会委员 国土资源部国家级国土资源监察专员 中国仪器仪表学会分析仪器学会理事[b]主要研究领域[/b] 分析仪器与仪器分析, 1970年开始从事原子光谱分析和仪器研制。出版学术专著两本,译著两本,参与编写丛书三本;在国内外主要学术刊物发表论文50余篇。注册专利两项。获部级科技成果二等奖一项,省级自然科学二等奖一项。1993年起享受国务院“有突出贡献科学家”政府津贴。[b]发表主要专著[/b] 《[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收光谱[/color][/url]分析中的背景吸收及其校正》 北京大学出版社 1989年 《石墨炉[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]分光光度法》 原子能出版社 1989年 《地质装备丛书》(“[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收光谱[/color][/url]”篇) 地质出版社 1995年 《中国分析仪器市场》(“光谱仪器”章) 海洋出版社 1998年 《中国[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收光谱[/color][/url]三十年》(“[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收光谱[/color][/url]背景校正技术的发展”章) 2000年[b]主要译著[/b] 《[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]分光光度法》 地质出版社 1989年 《基体改进技术在石墨炉[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]分析中的应用》 北京大学出版社 1989年

  • 原子荧光测砷与原子吸收测砷比较,各自有什么优缺点?

    原子荧光测砷与原子吸收测砷比较,各自有什么优缺点?哪些样品比较适合用原吸,哪些适合用原荧,上周去参加光谱线下交流会(广州站),有个版友问到用原子吸收测饲料中的总砷,我却用原子荧光的方法答了他,实属问东答西,现在向各位专家请教,大家一起来讨论讨论。

  • 【求助】关于色谱柱石墨垫圈的寿命

    请问毛细管的色谱柱石墨垫圈的寿命大概有多长啊,温度越高寿命越命越短?还是过一段时间就该更换,还有没有高人在垫圈上自己钻过孔啊,怎样钻的啊,谢谢了

  • 二手液相回收的注意点

    从事液相回收是一门技术活,液相色谱年代和成色及产品分类,好坏,对液相色谱回收都会有很大的影响,为更好的合作,必须对各类二手液相有一个基本的了解,了解了什么是液相色谱,液相色谱利用,液相色谱怎么处理等一些列的问题,液相回收起来也会得心应手! 1.液相色谱的分类: 1.)高压输液泵,他又分为单元泵,二元泵,四元泵,还有个别是三元泵,泵又分单柱塞,双柱塞,还分金属泵和PEEK泵,也有高压泵和中压泵之分,还有分析泵和制备泵区别 2)检测器:他的类型较多,有紫外检测器,二极管阵列检测器,荧光检测器,蒸发光检测器,示差检测器,电导检测器,等等 3)其他相关设备:有自动进样器,手动进样器,有柱温箱,馏分收集装置等 2.液相品牌分类 1)进口品牌,主流的是WATERS ,安捷伦,岛津液相,热电,非主流有日立,英麟等等 2)国产品牌,大连依力特,北京创新通恒,上海伍丰,杭州赛智等 3.液相年代 进口液相色谱基本更新了很多次型号,不同型号,各品牌型号很多。

  • 上海先箴光电科技有限公司诚聘光谱仪销售经理-上海市,坐标上海市,你准备好了吗?

    [size=16px][color=#ff0000][b][url=https://www.instrument.com.cn/job/position-91968.html]立即投递该职位[/url][/b][/color][/size][b]职位名称:[/b]光谱仪销售经理-上海市[b]职位描述/要求:[/b]职位描述:1.负责光谱仪等光电产品的销售与市场开拓2.负责光谱产品的市场调研与分析,对光谱相关应用有较深的认知3.负责相关产品的售前/售后服务与技术支持,能清楚的讲解光谱的原理及应用任职要求:1.本科及以上学历,具有物理、光电、光电子学、材料、化工、环境及农林专业方面的教育背景2.具备较强的光电专业技术知识和能力,熟练各类光谱仪等相关的产品知识,在光纤光谱仪,高光谱成像仪,成像探测器和光谱仪系统,拉曼光谱仪,荧光光谱仪等科研仪器方面具有一定的工作经验3.良好的英语水平,读写能力较强,能够与国外进行商务英语邮件沟通4.具有良好的沟通能力,具有不断学习的意识与能力5.具备敏锐的感知度和对产品及应用综合分析的能力6.拥有坦诚的品格与认真负责的工作态度7.高度的工作热情与敬业精神,良好的团队合作精神8.能够吃苦耐劳,对工作有拼劲,有韧性,有上进心,擅长做客户关系9.3年以上的行业工作经验薪资结构:高底薪+阶梯型销售提成欢迎优秀应届毕业生或具有相关行业经验者应聘该职位我公司将提供有竞争力的薪酬待遇与广阔的职业发展空间,员工可获得海外培训交流的机会[b]公司介绍:[/b] 上海先箴光电科技有限公司于2018年成立于上海,主要致力于为高校及科研院所提供所需求的光电成像相机、光谱仪、激光器光源及其系统。我司是一家囊括了高速成像探测、高灵敏度成像探测、红外成像探测、光谱遥感成像、显微镜成像(SEM、LSCM)系统、3D成像系统及其激光器光源系统等诸多产品的专业光电技术公司。公司涵盖行业应用方向广泛,主要专注于流体力学及其成像系统、燃烧诊断、高光谱成像系统、计算成像学、...[url=https://www.instrument.com.cn/job/position-91968.html]查看全部[/url][align=center][img=,178,176]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/08/202108160948175602_3528_5026484_3.png!w178x176.jpg[/img][/align][align=center]扫描二维码,关注[b][color=#ff0000]“仪职派”[/color][/b]公众号[/align][align=center][b]即可获取高薪职位[/b][/align]

  • Hydra II AA 冷原子吸收测汞仪是发射光谱还是吸收光谱

    利曼Hydra II AA 冷原子吸收测汞仪简介中说符合HJ543-2009/597-2011和GB 5009.17-2014国内标准方法,也就是冷原子吸收光谱法,但测量出来的ABS确非常高,不像吸收光谱(符合朗伯比尔定理),感觉像发射光谱,请问该仪器的吸收及光电转换原理?

  • 【讨论】千万别买电制冷能谱仪

    前些天选电镜和能谱仪。Oxford/EDAX/Bruker三家都推SDD电制冷,最后发现能谱仪厂家的销售人员都是骗子。Oxford的分辨率明明133eV,非说是129eV,为什么你们牛津英国总部都不知道?EDAX的硬件系统根本不符合要求,死时间超高。Bruker的软件简直没有办法用,也许本人太笨,实在无法搞懂。最后选日本电子的小个能谱仪,东西一般,可是人家销售人员说的实在。技术不先进,可是心里有底。同志们千万别买电制冷能谱仪!!!

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