原子光谱仪

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原子光谱仪相关的厂商

  • 400-860-5168转4193
    苏州星帆是一家高科技初创公司,研发团队的光谱仪和激光器、系统设计和软件算法都是国际领先的高端前沿技术。 由苏州星帆华镭独立自主研发的手持式激光诱导击穿光谱仪(Laser Induced Breakdown Spectroscopy)属于工业用现场快速检测设备,目前产品的性能参数已经完全满足工业领域的应用需求,已于2018年五月正式在中国发售。 作为国内首台高性价比LIBS设备,苏州星帆研生产的手持式激光诱导击穿光谱仪打破了原子光谱领域被国外品牌垄断的局面,填补了国内在小型等离子分析设备技术和制造上的空白。
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  • 400-860-5168转1245
    上海森谱科技有限公司(Synpec Technologies)是中国领先的化学分析仪器提供商。公司正式成立于2006年,核心团队成员来自赛默飞世尔、安捷伦科技等著名仪器公司以及悉尼大学、北京大学、上海交通大学等知名高校的专家,拥有几十年的光谱和色谱仪器的研发,生产及应用经验。 公司拥有一系列先进的光谱和色谱分析仪器自主研发生产能力,在环保、质检、疾控、自来水、科研、企业等领域拥有众多成功案例,并且为国内外知名仪器厂家提供仪器定制化研发及生产。 森谱P200便携式气相色谱仪,集一体化高度集成;轻松便携;测量精准;操作简便等优势于一身,完全满足国家标准《环境空气和废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃便携式监测仪技术要求及检测方法(HJ 1012-2018)》 森谱6810系列原子光谱仪产品家族包括单火焰、单石墨炉以及火焰/石墨炉一体化和多元素快速分析原子吸收光谱仪等,全系产品应用了大量国际先进技术,在产品的安全性、灵敏度、可靠性、易用性等方面都表现卓越。 森谱科技以创造健康美好的人类生活环境为己任,通过科学技术创新和分析方案应用来实现森谱的社会价值。充满激情与理想的团队,凭借雄厚的技术实力,国际规范的生产管理理念和质量管理程序,将以世界一流的分析仪器为中国分析工作者提供更准确、便捷、可靠的解决方案。 更多关于森谱科技的更新信息,请随时关注 www.synpec.com.
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  • 赛铂岳(北京)科技有限公司由原PerkinElmer工程师所创办,是一家第三方维修服务公司,其工程师在PerkinElmer公司工作多年,具有原子光谱、质谱类仪器软硬件服务资质、可提供官方培训资质证书。赛铂岳工程师已为华测的ICP-OES、ICP-MS、原子吸收等仪器提供过专业快速的服务,服务性价比较高。公司主营业务描述如下:1.原子光谱类仪器维修、维护保养、维修合约(主要PE公司AA、ICP、ICP-MS);2.仪器相关耗材销售;3.仪器搬迁、培训、认证(主要PE公司AA、ICP、ICP-MS)。
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原子光谱仪相关的仪器

  • 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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原子光谱仪相关的资讯

  • 原子光谱大有可为——记原子光谱及相关技术研究进展暨第十五期原子光谱沙龙
    p    strong 仪 /strong strong 器信息网讯 /strong 2016年10月28-30日,由中国光学学会和中国化学会主办,中国科学院福建物质结构研究所、福州大学和闽江学院联合承办的第十九届全国分子光谱学学术会议暨2016年光谱年会在福州召开。500多名来自120多个家国内外科研院校单位的光谱研究领域的专家学者参加了此次会议。 /p p   本次会议第一次将原子光谱纳入了交流范围,并且于会议第二天举办了“原子光谱及相关技术研究进展暨第十五期原子光谱沙龙”的分会场会议。多位国内知名的原子光谱专家学者参会,或是主持会议讨论,如厦门大学的杭纬教授、四川大学侯贤灯教授 或是分享报告,如核工业北京地质研究院分析测试研究所郭冬发研究员、北京大学王京宇教授、清华大学邢志教授、中科院上海硅酸盐研究所汪正研究员、北京疾病预防控制中心刘丽萍研究员、中国计量科学研究院韦超研究员等 再或是认真聆听报告,如东北大学王建华教授等。 /p p style=" text-align: center " img title=" IMG_7494.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201611/insimg/23d4aaeb-68e9-4cdd-813e-ec75bc26630f.jpg" / /p p style=" text-align: center " “原子光谱及相关技术研究进展暨第十五期原子光谱沙龙”会场 /p p    span style=" color: rgb(0, 0, 0) " strong 原子光谱技术及其应用趋于成熟,创新不容易、发文章不容易,那么,原子光谱技术还能从哪些方面进行创新?原子光谱还能在哪些新应用领域发挥作用?这是全体原子光谱研究者们时刻在思考的问题,他们的工作成果在此次会上纷纷进行了展示与分享。其结果让人振奋,让人觉得我们的原子光谱仍大有可为。 /strong /span /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 0, 0) " img title=" IMG_7485.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201611/insimg/8ff64896-aaea-418f-a5bb-377b7618e5d4.jpg" / /span /p p style=" text-align: center " 核工业北京地质研究院分析测试研究所 郭冬发研究员 /p p   核燃料循环中样品检测是最复杂的检测工作之一,涉及检测仪器种类之多不可计数。而且,由于工作内容的与众不同,许多分析或研究工作没有商品化的仪器设备可用,或者是国外对中国限售的,那么,就需要相关工作者自己搭建仪器设备、自己开发分析方法。 /p p   如,郭冬发研究员报告中介绍的紫外脉冲激光时间分辨荧光仪器及测定铀含量的方法,是核工业北京地质研究院30年研究发展积累的科研成果,现在还在发挥着重要的作用。该方法可测定溶液中0.02-20ng/ml的铀含量,经过化学前处理、特效试剂和计算机化的精密微量操作,测定范围扩展至常量铀测定。 /p p   郭冬发研究员还指出,用于核燃料循环的激光光谱分析技术的发展方向是:高性能激光器+高分辨光谱仪+先进算法的多方面共同发展,让仪器更加智能化、便携化。 /p p   仪器小型化是原子光谱发展方向之一。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。其中可用于现场快速检测的小型化仪器,还具有功耗低、易于操作、可野外分析等优点,是市场必然的需求。 /p p strong    /strong strong 面对这方面的需求,众多原子光谱专家都在研制新型的便携式、小型化分析仪器。这方面的研究工作也是此次会议分享的一个主要方面。而且, /strong strong 此次会议中,不止一个报告涉及到微等离子体方面的研究。 /strong 微等离子体是被限制在一个有限的空间范围内 (尺度为毫米量级甚至更低 )的等离子体,兼具了常规等离子体的一些特性,但由于放电尺寸缩小到毫米量级甚至更低,可以在大气压下、低功耗、低气体消耗下运行,在发展便携式、小型化仪器方面有得天独厚的优势,当然也存在着一定的不足之处。 /p p style=" text-align: center " img title=" IMG_7509.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201611/insimg/2eead8bd-5e00-474d-86e0-672133d1f145.jpg" / /p p style=" text-align: center " 四川大学分析测试中心 蒋小明教授 /p p   四川大学分析测试中心侯贤灯课题组一直把小型化仪器研制作为课题组的研究方向。此次蒋小明教授介绍了在介质阻挡放电微等离子体和尖端放电微等离子体两种激发源方面所做工作的进展。 /p p   将钨丝电热蒸发分别与介质阻挡放电、尖端放电结合,降低了样品中水分与基体对微等离子体的影响,提高了进样效率、提供额外能量,增强了激发能力。再配合CCD光谱仪检测器,实现了小型化原子发射光谱分析。 /p p style=" text-align: center " img title=" IMG_7544.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201611/insimg/5ba2ef40-e4af-40f6-acea-6787e842e67f.jpg" / /p p style=" text-align: center " 中科院上海硅酸盐研究所 汪正研究员 /p p   液体阴极辉光放电光谱具有对大部分金属离子具有良好的检测能力,体积小、低功耗(& lt 100w)、大气压下操作、操作成本低、利于小型化和便携式发展等优点。汪正研究员多年来一直在研制液体阴极辉光放电光谱仪器。此次主要介绍对液体池所进行的改进,改进后使得液体阴极辉光放电光谱仪器的稳定性和便携性获得了极大提高。并且,通过化学试剂增敏、分离富集等方法,使得液体阴极辉光放电光谱能够用于痕量元素的分析。 p   汪正研究员指出,液体阴极辉光放电光谱作为一种新兴的原子光谱分析仪器备受关注,为原子光谱的小型化提供了可能。今后的工作可以从改善等离子体的性能、研制专用分析仪、完善实际应用、机理研究等方面继续展开,进而实现商品化、小型化仪器的开发。 /p p style=" text-align: center " img title=" IMG_7594.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201611/insimg/573ae2de-fad1-4b94-8cc6-f5d3e8705f46.jpg" / /p p style=" text-align: center " 中国地质大学(武汉)生物地质与环境地质国家重点实验室 朱振利教授 /p p   朱振利教授介绍了利用微等离子体技术研制的辉光放电源便携式重金属监测仪器,将其应用于生活饮用水中As、Sb、Hg、Cd等元素的检测,获得的检出限优于标准的要求。在研究工作中,朱振利教授发现了辉光发射光谱中气控增敏现象,即:信号最佳氩气流速为200ml/min,增敏随放电电流增大而减小,低的还原剂浓度可以获得更好的增敏信号。研究表明:通过气体脉动控制可以显著改善等离子体的性能如灵敏度等。 /p p   朱振利教授也指出,该项工作还需继续研究,如提高抗干扰能力、开发省气的小型仪器、通过脉冲放电是否可以提高等离子体性能、等离子体的气氛对性能的影响等。 /p p style=" text-align: center " img title=" IMG_7633.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201611/insimg/254fc348-7b57-4003-9227-e9352048feaf.jpg" / /p p style=" text-align: center " 四川大学化学学院 郑成斌教授 /p p   气动雾化是应用最广泛、普适性最强的样品引入技术,但是也具有一些不足之处,如进样效率低(2-5%)、基质同时引入、质谱峰干扰严重、离子化效率有待提高等。而相对于气动雾化,化学蒸气发生具有进样效率可高大100%、有效分离样品基体使得干扰元素形成的质谱峰得到避免等优点,但也存在适用元素不多等不足,因此有待开发新型化学蒸气发生法。 /p p   对此,郑成斌教授对于化学蒸气发生新方法——光化学蒸气发生进行了进一步研究。发现铁的化学蒸汽发生,并将其用于ICP-AES和ICP-MS,检出限改善100倍,为海洋地化测定痕量铁提供方法。发展了MOFs催化的硒光化学蒸气发生,大幅提高了蒸气发生效率。除此之外,郑成斌教授还拓展了铜、钴、镍、碘元素的化学蒸汽发生。 /p p   对于下一步工作,郑成斌教授介绍到,将实现更多元素(Cu、Pb)的光化学蒸气发生,新化学蒸气发生方法的推广,光化学蒸汽发生与联用技术结合发现更多元素形态化合物,基于氧化化学蒸气发生与微等离子体的TOC分析仪的应用。 /p p    strong 除了仪器系统的研究,现有的仪器将如何拓展新的应用领域?此次会议部分专家也分享了这方面的研究或尝试。 /strong /p p style=" text-align: center " img title=" IMG_7492.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201611/insimg/a888b817-206f-401b-8774-f3886de06caa.jpg" / /p p style=" text-align: center " 北京大学 王京宇教授 /p p   王京宇教授将ICP-MS用于致病菌的检验。人体中检出的元素已经多达80多种,而人是一个整体,那么在研究过程中应该开展多元素分析,探讨元素之间的互作关系。王京宇教授选择大肠杆菌、沙门杆菌、金色葡萄球菌三种菌进行研究,结果发现:全同培养、预处理、测定条件下,尽管同一细菌无机元素浓度在批次间差异明显,但无机元素浓度在三种细菌之间的差异更加明显,具有统计学意义。该发现也意味着:每种细菌无机元素含量分别拥有差异明显的特征比例关系,或传递着一定的生物无机遗传信息。 /p p   王京宇教授还将三种致病菌进行了固态培养基划线培养,过夜(18h)后分别测定三种致病菌中的10种元素,可以获得若干个“特征元素对”,其比值能够形成组合判据鉴别三种细菌。该方法具有简便、快速、高灵敏度、高自动化等优点,在常见致病菌的快速鉴别应用中有着重要的价值和意义。 /p p style=" text-align: center " img title=" IMG_7577.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201611/insimg/eb0cc683-f867-46a8-ba3b-b31ef7dd5fe4.jpg" / /p p style=" text-align: center " 清华大学 邢志教授 /p p   近年来,清华大学张新荣、邢志团队利用ICP-MS测定经过稳定同位素标记的多种抗体和DNA,已经取得很好的成果,今年ACCOUNTS以封面发表了他们团队的研究历程及研究成果。那么,下一步,ICP-MS还能做哪些工作呢? /p p   邢志教授他们尝试了利用ICP-MS(/MS)研究金属相关的反应、探索金属催化有机反应的机理、发现针对某一化学反应新的金属催化剂等几个方面的工作,其对仪器装置进行了一些改进,并且将ICP-MS(/MS)的碰撞反应池作为反应器。 /p p   气相无机汞(Hg+)与VOCs在碰撞反应池中发生甲基化反应,进而检测加合产物CH sub 3 /sub Hg sup + /sup 。对于铜催化叠氮炔环加成反应的机理研究,ICP-MS/MS在反应碰撞池中加入反应物,观察乙炔与苄基叠氮在 sup 63 /sup Cu sup + /sup / sup 65 /sup Cu sup + /sup 、 sup 63 /sup CuLn sup + /sup / sup 65 /sup CuLn sup + /sup ,以及苯乙炔或苯乙炔-D与苄基叠氮在 sup 63 /sup CuLn sup + /sup / sup 65 /sup CuLn sup + /sup 离子催化下发生的反应。另外,受这一反应研究启发,邢志教授发现可以将ICP-MS/MS 用于快速筛选例如叠氮炔环加成反应和甲烷的非氧化催化反应的新的催化剂。 /p p style=" text-align: center " img title=" IMG_7613.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201611/insimg/c687fdfd-adda-4f3d-855e-fd80444bfee6.jpg" / /p p style=" text-align: center " img title=" IMG_7645.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201611/insimg/7c05c5f4-6a8d-4a9d-804e-71ec0579d77c.jpg" / /p p style=" text-align: center " img title=" IMG_7564.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201611/insimg/f01f950f-756f-47ed-8b12-922dab7e8f3b.jpg" / /p p style=" text-align: center " img title=" IMG_7655.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201611/insimg/9ecafcb8-77d4-4262-b788-54301b1c47d0.jpg" / /p p style=" text-align: center " img title=" IMG_7693.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201611/insimg/43a8adb3-17f7-4b8d-a00c-df31bb150f55.jpg" / /p p style=" text-align: center " img title=" IMG_7697.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201611/insimg/a8bf5ce3-6954-4dc1-abc5-d7f3050f2ccb.jpg" / /p p   除了以上的报告分享,北京疾病预防控制中心刘丽萍研究员、中国计量科学研究院韦超研究员、厦门大学程肖玲、福建医科大学高瑶、核工业北京地质研究院分析测试研究所胡勇、厦门大学王小华也分别做题为《卫生检验中砷与砷化合物分析测定》、《同位素稀释质谱法在元素形态分析方面的应用》、《薄膜分析的三种方法:LI-O-TOFMS,脉冲GD-AES,脉冲MD-ICP-MS》、《基于质谱技术的泌尿系结石症血清标志物研究》、《激光诱导击穿光谱结合模式识别的矿物分析研究》、《两种门控增强型CCD探测器在LIBS分析的对比研究》的报告。 /p p style=" text-align: center " img title=" IMG_7525.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201611/insimg/de9ca30d-d950-4ab1-958b-18ac0dc559ae.jpg" / /p p style=" text-align: center " img title=" IMG_7670.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201611/insimg/3b7e0de2-3e5a-4af5-ac18-d0246eb8fb17.jpg" / /p p   北京恒天科力公司迟震寰、赛默飞王其枫做题为《激光剥蚀和激光诱导击穿光谱在化学元素分析中的应用》、《赛默飞原子光谱最新应用进展》的报告。 /p p style=" text-align: center " img title=" IMG_7621.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201611/insimg/1c724154-e27b-4389-9e2b-5025d0623853.jpg" / /p p style=" text-align: center " 合影 /p p style=" text-align: right " 编辑:刘丰秋 /p p & nbsp /p p & nbsp /p p & nbsp /p /p
  • 原子光谱永不停机—吉天助力第二届原子光谱应用与技术学术研讨会
    由中国仪器仪表学会分析仪器分会、分析测试百科网联合主办,海南大学分析测试中心协办的第二届原子光谱应用与技术学术研讨会在海南大学国际交流中心如期举办。会议特别邀请到国内知名原子光谱专家、学者做主题报告,分析讨论原子光谱研究、应用及相关技术的创新与发展。  作为一直致力于原子光谱研发的国内知名企业,北京吉天仪器有限公司(以下简称:吉天仪器)受邀参加了此次研讨会,并由吉天仪器高级产品经理带来了主题为“原子荧光新技术及应用”的精彩报告。屈经理重点介绍了吉天直接进样汞镉同测的最新技术,并且分享了成熟的应用方案,解决了传统商用前处理技术易受环境污染、被测元素损失、实验安全隐患大等难题。  会议期间,吉天仪器特别展示了刚刚斩获BCEIA金奖和中国仪器仪表学会科学技术奖二等奖两项大奖的Kylin原子荧光光度计,以及最新款形态分析仪SA-50,吸引了广大学员和专家的长久驻足,就技术问题进行了详细咨询。
  • 原子光谱之羽翼越发丰满——第四届全国原子光谱及相关技术学术会议在武汉召开
    仪器信息网讯 2016年9月24日,由中国仪器仪表学会原子光谱专业委员会主办,武汉大学化学与分子科学学院承办的第四届全国原子光谱及相关技术学术会议在武汉大学召开。此次会议是我国原子光谱及相关技术领域的一次学术盛会,200多名科技人员与会交流。会议现场在大会开幕式上,武汉大学副校长李建成院士、中科院生态环境研究中心江桂斌院士分别致词,开幕式由武汉大学化学与分子科学学院胡斌教授主持。武汉大学副校长李建成院士李建成院士介绍了武汉大学化学与分子科学学院的发展概况,并热烈欢迎各位专家学者来到武汉大学。中科院生态环境研究中心江桂斌院士江桂斌院士致辞中则表示了,全国原子光谱及相关技术学术会议的召开代表了“传承”与“发展”。记得在2008年江桂斌院士与其他几位国内原子光谱领域专家谈到,原子光谱会议一定要开。因为,即使ICP-AES、ICP-MS技术发展快速,但是AAS是“金标准”,是标定其他方法的标准方法,需要继续发展。另一方,ICP-MS成为了形态、组学等前沿研究的重要分析手段,仍需持续发展。而且,黄本立院士被授予原子光谱终身成就奖,其所代表的我国老一辈原子光谱专家的精神需要年轻一代继承下去。武汉大学胡斌教授开幕式后的大会报告环节,厦门大学黄本立院士、中科院高能物理所柴之芳院士、加拿大阿尔伯塔大学乐晓春教授、清华大学张新荣教授、南开大学严秀平教授分别带来精彩报告。厦门大学黄本立院士非常年轻的黄本立院士在报告中表达了喜见国产原子光谱发展的兴奋心情,同时也对其进一步发展提出了几点建议。黄本立院士谈到,如今的国产原子光谱仪器不仅有“大路货”的AAS和AFS,也拥有了ICP-AES和ICP-MS,乃至同步加速器辐射,而且已经有了第三代的同步辐射装置。黄本立院士认为,应加强原子光谱与“相关技术”联用的基础与应用研究;进一步发展国产仪器的研制与生产;LIBS“炉前”分析很诱人;国内仪器企业可参照而不是照抄岛津等国外公司的发展历史;加强知识产权意识,不“山寨”别人的、也防止别人山寨自己的;创新要注意细节,关注国情、工艺等,实用性;可考虑发展专用仪器,如用于稀土领域专测氧化钇中铕的AFS。中科院高能物理所柴之芳院士做题为《锕系元素分析方法之挑战》报告诺贝尔化学奖得主格伦西博格提出了锕系元素理论。“无锕系,无核裂变”,锕系元素在核能中处于中心地位,其研究可使铀资源最大化,延长核燃料寿命以及核废料最小化。可以说,锕系元素研究对于国家具有重要战略意义,国家也大量投入搭建了相关大型研究装置,促进了相关技术的快速发展。锕系元素分析方法主要有:用X射线吸收谱学进行鉴别、用X荧光谱学定量分析、X射线自由电子激光技术等。加拿大阿尔伯塔大学乐晓春教授做题为《光谱和质谱用于砷的形态研究》报告砷的形态研究包括:砷的形态分析、砷的环境行为、砷的代谢和转化、砷的健康效应。乐晓春教授报告主要介绍了砷的健康效应,即砷与蛋白质相互作用。采用的技术是将样品经过HPLC分离后分别进入ICP-MS 和ESI-MS/MS进行分析。乐晓春教授利用此技术鉴定了A549肺癌细胞中48种键合了砷的蛋白质。清华大学张新荣教授做题为《ICP-MS 组合式免疫分析方法与应用》报告以抗原-抗体为基础的免疫分析是临床分析实验室对特定疾病标志物检测的最基本、最普遍方法。从最早建立的放射性免疫,到后来的酶联免疫,发光免疫及时间分辨荧光免疫,都已经广泛应用于临床检测。但是,在实际临床分析中,很难做到用最小的血量实现多种组分的同时检测。而ICP-MS检测的免疫分析方法具有可标记元素种类多,谱线干扰少等优点,可以实现生物分子的多组份同时分析。张新荣教授研究ICP-MS免疫分析已经15年,今年其研究历程及成果在ACCOUNTS上以封面发表。南开大学严秀平教授《共价有机骨架材料应用于固相微萃取和毛细管气相色谱》报告共价有机骨架材料(Covalent-Organic Frameworks,COFs)是一类由C、H、B、N、O 等轻质元素通过共价键连接形成的新型多功能多孔材料,具有密度低、比表面积大、热稳定性和化学稳定性高、结构单元多元化、易功能化等优点,在气体储存、吸附、催化、光电等领域得到了广泛关注。严秀平教授在报告将了其课题组在COFs和手性COFs的合成及其毛细管柱和气相微萃取头的制备,以及在样品预处理和毛细管气相色谱分离中的应用。从第一天的会议报告中就可以发现,本届会议所涉及的领域与原子光谱技术的范围要远超之前历届。说到这里,不得不佩服当初发起会议之人的远见卓识,在会议的名称中有先见之明地加入了“相关技术”。大会报告中,严秀平教授的报告就用到了“相关技术”——气相色谱;而且,即使是原子光谱技术,也不再如往届一样集中在ICP-MS上,如在柴之芳院士的报告中,用于锕系元素分析的方法有X射线分析技术。除了大会报告外,邀请报告、口头报告中这一点更明显,有AAS、AFS、GD、元素成像等原子光谱相关的报告,也有样品前处理、有机质谱等等相关技术的报告。研究领域涉及食品、环境、材料、医药等等。就像王秋泉教授所说的,原子光谱作为一种手段、工具,广泛地应用于各领域。让人高兴的是,原子光谱的羽翼越发丰满了。会议第一天结束时,珀金埃尔默公司举行了“珀金埃尔默之夜”招待晚宴。珀金埃尔默亚太区市场部高级经理刘肖先生致欢迎词中科院生态环境研究中心江桂斌院士致欢迎词“珀金埃尔默之夜”晚宴

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  • 【原子光谱沙龙】第一届“原子光谱沙龙”在清华大学圆满召开!

    【原子光谱沙龙】第一届“原子光谱沙龙”在清华大学圆满召开!

    [color=#DC143C]2010年1月9日,由清华大学分析中心发起并组织的“首届原子光谱沙龙”在清华大学分析中心会议室举行。10余位来自高校、科研院所的一线研究人员、分析测试工作者等参加了此次沙龙。仪器信息网应邀参加。沙龙由清华大学分析中心的邢志老师主持,交流内容包括原子光谱最新研究进展、仪器使用经验、仪器改造以及在食品、环境、饲料等领域的应用。[/color] [B]首届原子光谱沙龙现场[/B][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/01/201001121701_196207_1622715_3.jpg[/img][B]这个沙龙由邢志教授策划组织的[/B][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/01/201001121703_196209_1622715_3.jpg[/img]

  • 分子光谱与原子光谱的异同

    n原子光谱与分子光谱比较分子光谱原子光谱光谱形状带状光谱线光谱光谱起源振动能级跃迁 电子能级跃迁 电子能级跃迁研究范围气态或溶液中的分子稀薄气体状态的原子

  • 【原子光谱沙龙】第二届“原子光谱沙龙”(已经圆满结束)

    第二届“原子光谱沙龙”活动拟定于[b][color=#fe2419][size=4]2010年4月24日[/size][/color][/b]在[u][b][color=#013add]中科院物理所[/color][/b][/u]举行,欢迎大家在此报名参加!由于报名人数较多,希望大家将拟交流的题目以文件方式上传,沙龙活动组委会会根据人数及交流题目具体安排参加沙龙活动。报名地址:[url]http://www.thutest.com/icp-salon.html[/url]活动时间:2010年4月24日活动地点:北京 中科院物理所[b]“原子光谱沙龙”介绍:[/b]“原子光谱沙龙”活动由清华大学分析中心邢志老师组织并策划实施,在2010年1月9日(清华大学分析中心)已经成功举办了首届“原子光谱沙龙”,10余位来自高校、科研院所的一线研究人员、分析测试工作者等参加了此次沙龙。仪器信息网应邀参加。沙龙由清华大学分析中心的邢志老师主持,交流内容包括原子光谱最新研究进展、仪器使用经验、仪器改造以及在食品、环境、饲料等领域的应用。活动详细情况请参见这里[url=http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100112/2340415/]:【原子光谱沙龙】第一届“原子光谱沙龙”在清华大学圆满召开![/url]【第一届光谱沙龙讲座】:[url=http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100120/2358272/]无机光/质谱技术在有色金属材料(李继东)[/url]

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  • PerkinElmer原子光谱标样 N9303779,N9300141,N9303742
    ? 产品名称:PerkinElmer原子光谱标样仪器厂商:PerkinElmer/美国 珀金埃尔默 价格:面议 库存:是 单元素标准 元素 符号 基体 标准材料 100 mL 零件编号 500 mL 零件编号 铝 Al 2% HNO3 Al(NO3)3 ? 9H2ON9300184 N9300100 锑 Sb 2% HNO3 Sb2O3 N9300207 N9300101 砷 As 2% HNO3 H3AsO4?1/2H2O N9300180 N9300102 钡 Ba 2% HNO3 BaCO3 N9300181 N9300103 铍 Be 2% HNO3 Be4O(C2H3O2)6N9300172 N9300104 铋 Bi 10% HNO3 Bi N9303761 N9300105 锝 Cd 2% HNO3 Cd N9300176 N9300107 钙 Ca 2% HNO3 CaCO3 N9303763 N9300108 铬 Cr 2% HNO3 Cr(NO3)3 ? 9H2ON9300173 N9300112 钴 Co 2% HNO3 CoCO3 N9303766 N9300113 铜 Cu 2% HNOv Cu N9300183 N9300114 金 Au 10% HCl Au N9303759 N9300121 铪 Hf 2% HCl HfOCl2 ? 8H2O N9303775N9300122 铁 Fe 2% HNO3 Fe N9303771 N9300126 铅 Pb 2% HNO3 Pb N9300175 N9300128 镁 Mg 2% HNO3 Mg N9300179 N9300131 锰 Mn 2% HNO3 Mn(C2H3O2)3 ? 2H2O N9303783N9300132 汞** 汞** 10% HNO3 Hg N9300174 N9300133 钼 Mo H2O (NH4)6Mo7O24 ? 4H2O N9303784 N9300134 镍 Ni 2% HNO3 Ni N9300177 N9300136 钯 Pd 10% HCl (NH4)2PdCl4 N9303789N9300138 磷 P H2O NH4H2PO4 N9303788 N9300139 铂 Pt 10% HCl H2PtCl6 ? XH2O N9303791 N9300140 钾 K 2% HNO3 KNO3 N9303779 N9300141 钪 Sc 2% HNO3 Sc2O3 N9303798N9300148 硒 Se 2% HNO3 Se N9300182 N9300149 硅 Si H2O (NH4)2SiF6 N9303799 N9300150 银 Ag 2% HNO3 Ag N9300171 N9300151 纳 Na 2% HNO3 Na2CO3 N9303785 N9300152硫 S H2O (NH4)2SO4 N9303796 N9300154 锡 Sn 20% HCl Sn N9303801 N9300161 铊 Tl 2% HNO3 TlNO3 N9300170 N9300158 钛 Ti H2O (NH4)2TiF6 N9303806 N9300162钇 Y 2% HNO3 Y2O3 N9303810 N9300167 锌 Zn 2% HNO3 Zn N9300178 N9300168 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。 ?
  • PerkinElmer原子光谱标样 N9303783,N9300132,N9303744
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  • 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% HNO3 Mn(C2H3O2)3 .2H2ON9303783N9300132汞**Hg10% HNO3HgN9300174 N9300133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N9300207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18 5% 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, V 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: Sb100mL 500mLN0691580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: Ag100mL N9300227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1 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
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