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ICP-MS的基本介绍

烟丶酒不分家 2018-12-06 03:09:48 452  浏览
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土壤墒情自动监测站的基本介绍-万象环境

  土壤墒情自动监测站的基本介绍-万象环境 WX-GSSQ10 雨季已经来临,强对流强降雨天气也是逐渐的增多,对农业种植带来了很多的影响,适量的雨水对农作物生长是有很重要的作用,但是过多的水分对农作物的生长带来不利的影响,影响植物根系的发展,严重的话会使得农作物根系腐烂,造成作物死亡的情况。正确的使用土壤墒情自动监测站可以对土壤的水分以及温度等参数进行监测,能够正确掌握土壤墒情的具体情况,这样能够做好相应的防范措施,比如遇到强对流天气以及强降雨的时候,可以做好防洪涝的措施,并且做好排水工作,避免产生农田积水,对农作物造成影响。土壤墒情自动监测站可以使用的范围非常广泛,比如农业农村局、高校、科研院所、水利局、环保局、企事业单位。山东万象环境科技有限公司土壤墒情监测站可接入农业农村全国土壤墒情监测网。而且土壤墒情自动监测站不受土壤中盐离子的影响,化肥、农药、灌溉等农业活动不会影响测量结果。因此土壤墒情自动监测站对于农作物的种植有着很重要的意义。

  一、产品概述

  WX-GSSQ10管式土壤墒情监测仪(具备省级CMA证书)是一款基于介电常数原理而研发的传感器,可以针对不同土层的水分、温度含量进行快速、准确、全面监测。该传感器监测层数支持定制,最低可测三层土壤温湿度,最高可测十层土壤温湿度。

  该产品可快速、全面了解土壤墒情信息,为抗旱救灾提供决策支持,最大限度地减轻灾害损失。产品采用标准的Modbus-RTU485通信,最远可通信2000米,支持二次开发。

  产品适用于农业农村局、高校、科研院所、水利局、环保局、企事业单位。

  二、产品特点

  1、外壳采用PVC塑料管,内部发射近1G赫兹的高频探测波,可以穿透塑料管,有效感知土壤环境。

  2、不受土壤中盐离子的影响,化肥、农药、灌溉等农业活动不会影响测量结果,数据精准。

  3、传感器的电极没有直接与土壤接触,避免电力对土壤及土壤中的植物的干扰。

  4、产品采用标准的Modbus-RTU485通信模式,最远通信2000米。

  5、支持10-30V宽电压充电。

  6、一体式可同时监测十层土壤温湿度。

  三、技术参数

  1、工作温度:-40℃-80℃

  2、土壤湿度:0~100%(±5%)

  3、土壤温度:-15℃~35℃(±0.5℃)

  4、测点间距:10cm

  5、供电方式:10-30V宽直流供电

  6、外壳:PVC塑料管

  7、防护等级:地面以下部分IP68

  8、输出信号:RS485(Modbus协议)

  9、功耗:十层2W



2022-06-02 09:36:21 334 0
原代细胞复苏基本技术介绍在哪些生物论坛有介绍
 
2014-06-30 04:40:53 500 1
icp-ms的构造

ICP-MS的构造:原理与应用

ICP-MS(感应耦合等离子体质谱法)是一种高灵敏度、高分辨率的分析技术,广泛应用于元素分析、同位素比值测定以及环境、食品、医学等领域的痕量元素检测。本文将深入探讨ICP-MS的构造、工作原理及其应用,为您全面解析这一先进分析技术的内部机制。

ICP-MS的构造

ICP-MS设备的核心构造主要包括以下几个关键部分:感应耦合等离子体(ICP源)、离子导入系统、质谱分析器(通常是四极杆质谱或电感耦合质谱器)和检测器。

1. 感应耦合等离子体(ICP源)

ICP源是ICP-MS系统的基础部分,其主要作用是将样品转化为离子。其构造通常包括一个高频电磁线圈和一个等离子体室。高频电磁线圈用于产生高温等离子体,等离子体的温度通常可达到6000-10000摄氏度。在这个极高温度的等离子体中,样品溶液或气体会被雾化成细小的颗粒,经过离子化过程生成带电的原子或分子离子。

2. 离子导入系统

生成的离子需要被引导到质谱仪进行进一步分析。离子导入系统由一系列不同的电场和磁场组成,这些系统负责对离子进行加速、聚焦和导向,确保离子能够稳定、准确地进入质谱分析器。离子导入系统的设计对于ICP-MS的性能至关重要,因为它决定了系统的灵敏度和分辨率。

3. 质谱分析器

质谱分析器是ICP-MS设备的核心,负责分离和分析不同质量的离子。常见的质谱分析器包括四极杆质谱(Quadrupole Mass Spectrometer, QMS)、离子阱质谱(Ion Trap)和时间飞行质谱(TOF)。其中,四极杆质谱由于其较高的分析速度、较低的成本和稳定性,成为ICP-MS中常见的分析器。四极杆质谱通过对离子的质量-电荷比(m/z)进行分析,能够准确区分不同元素和同位素。

4. 检测器

检测器负责捕捉从质谱分析器出来的离子信号,并转化为电信号,经过放大后输入到数据处理系统。常见的ICP-MS检测器有电子倍增器(EMI)和气泡计数器等。电子倍增器因其极高的灵敏度,能够检测到极为微量的元素,因此被广泛应用于痕量元素的分析。

ICP-MS的工作原理

ICP-MS的工作原理包括样品引入、离子化、质量分析和信号检测等几个关键步骤。样品被引入ICP源,并在高温等离子体中被离子化,形成带电离子。然后,这些离子通过离子导入系统被加速并进入质谱分析器。质谱分析器根据离子的质量-电荷比将不同的离子分离开来,后通过检测器捕捉到的离子信号进行数据分析。

ICP-MS的一个显著优势是其高灵敏度,能够对极低浓度的元素进行精确分析,通常能够达到ppb(10^-9)或ppt(10^-12)级别的检测限。该技术的高分辨率和高精度使其在多种领域中得到了广泛应用。

ICP-MS的应用

ICP-MS因其高灵敏度、高分辨率及快速分析的特点,已成为多领域元素分析的重要工具。在环境科学中,它用于检测水质、土壤和空气中的重金属污染物;在食品安全中,ICP-MS能够检测食品中的微量元素及其污染物;在医学领域,ICP-MS被用于血液、尿液等生物样本中的元素分析,特别是痕量元素的测定。ICP-MS还广泛应用于地质勘探、材料科学和法医学等领域。

结论

ICP-MS技术凭借其优异的灵敏度和分辨率,在多种领域中发挥着重要作用。通过感应耦合等离子体源、精密的离子导入系统、先进的质谱分析器和高效的检测器,ICP-MS能够提供极为的元素分析结果。未来,随着技术的不断发展,ICP-MS将在环境监测、食品安全、医疗诊断等领域展现更大的应用潜力。因此,了解ICP-MS的构造及工作原理,对于深入掌握这一技术并充分发挥其优势具有重要意义。

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