【上海仪电分析四川dai理商】成都市苏净科学器材有限公司诚意向医疗卫生、大专院校、制药企业、科研院所推荐四川原子吸收分光光度计生产厂家以及四川原子吸收分光光度计型号包括四川原子吸收分光光度计价格,专业的技术工程师全程提供免费安装调试、技术培训,所有的四川原子吸收分光光度计质量三包、终身维护!
四川原子吸收分光光度计4530F主要特点:
● 完全由PC 控制操作,可灵活选配火焰、石墨炉原子化器。仪器的灯电流、负高压、工作波长和燃烧条件均由PC机菜单输入的高度自动化的原子吸收分光光度计。
● 为吸光度、浓度、发射强度的测定提供连续、峰高和峰面积三种读数方式,具有原子吸收、背景吸收、扣背景校正、发射强度四种信号方式。
● 一体化悬浮式光学平台设计,使得光路系统抗震能力明显改善,即使长期使用光信号依然能保持稳定。
● 8 灯架,具有同时预热,自动旋转切换,自动点火,自动优化空心阴极灯的工作条件的功能。
● 具有全自动波长扫描、自动增益、背景校正、能量自动平衡、按峰值检索方式自动寻峰等功能。
● 完善的安全连锁保护装置:系统对燃烧头的连接不正确、燃气泄漏、空气欠压、异常熄火等具有报警安全保护功能。
● 1-9点标准的浓度校准,可用单一标样进行斜率重调。设有直线回归、曲线拟合、线性及非线性标准加入法测定、基线补偿、平均值和相对标准偏差等功能。
● 数据处理:的数据库,具有多达500 个以上数据自存储及断电存储功能,分析结果以EXCEL 电子表格形式保存,测试方法与结果可随时调用。
● 选配具有测土配方施肥专用软件,符合土壤测试标准(FERTREC)通讯要求的通讯模块。
● 位置调节:火焰燃烧器**高度及前后位置自动设定
● 测试方法:火焰吸收法,火焰发射
● 结果打印:所有读数,测量结果,校正曲线和操作条件。
四川原子吸收分光光度计4530F技术指标:
● 单色器类型:Czerny-Turner
● 光栅:1800线/mm
● 光栅闪耀波长:250nm
● 波长范围: 190nm-900nm
● 光谱带宽: 0.1 nm. 0.2nm. 0.4nm. 1.0nm. 2.0nm 自动切换
● 波长示值误差: ±0.15nm
● 波长重复性: ≤ 0.04nm
● 吸光度范围:-0.1-2.000A
● 基线稳定性: ≤0.005A/30min(Cu谱线)
● 特征浓度: 0.02μ g/ml / 1%(Cu元素)
● 检出限: 0.004μ g/ml(Cu元素)
● 光谱带宽偏差:≤0.2nm±0.02nm(带宽0.2nm,Cu元素)
● 测量重复性:≤0.5%(火焰法,Cu元素)
● 灯架:8
● 燃烧器:全金属钛燃烧器
● 喷雾器:高效玻璃雾化器
● 雾化室:防爆预混合
● 电源:220V±22V,50Hz±1Hz,200W
● 主机尺寸:700mmX550mmX530mm
● 净重:80kg
四川原子吸收分光光度计4530F选 配:
● 4510GF 石墨炉系统
● AS4020 石墨炉自动进样器
● AS800 冷却水循环机
● 氢化物发生器
● 各种元素空心阴极灯
软 件:
● Windows 7 XP 2000 NT 适用
● 仪器自检功能
● 密码设置功能
● 方法建立功能中可以对仪器参数、校准曲线和斜率重调参数、火焰原子化器参数进行设置。
四川原子吸收分光光度计4530F控制系统:
用于无火焰加热方式的原子吸收分析,是4530F,4510F型原子吸收分光光度计的重要配套设备。是专门用于测定痕量金属元素的仪器。它通过将被测样品注入石墨管内,在惰性气体保护下,经过不同温度的加温使样品分别经过干燥阶段去除样品中水分,灰化阶段去除基体干扰,并且不损失原试样中被测元素的含量,原子化阶段使样品中被测的元素充分原子化,得以灵敏、准确地测定样品中被测元素的含量。zui后经过高温清洗阶段去除留在石墨管中残余的样品。
主要参数:
● 加温步数:20步
● 名义温度:20℃~3000℃
● 斜率升温时间: 0s~999s
● 保持加温时间: 1s~999s(斜率升温时间和保持加温时间两者之和不大于999s)
● 与原子吸收仪器联机测试样品Cu 特征量≤1×10 -11 g
● 测量重复性≤3% (Cu)
● 需用的惰性气体:氩气(纯度99.99%以上),入口压力为0.3MPa
● 检出限:Cd≤1.0x10 g
● 冷却水:自来水或循环水,水源流量不低于2L/min
● 显示方式:由主机工作站显示石墨炉界面
● 具有气体压力欠压报警,炉体过热报警功能
● 具有与原子吸收主机通讯的RS-232接口
● 具有大功率升温功能(1500℃~3000℃)
● 具有手控加温功能(1000℃~3000℃)
● 电源:220V±22V ,30A, 50Hz,2700℃时约5000W
● 尺寸:280mm×550mm×420mm
● 净重:60kg
AS4020石墨炉自动进样器是提高4510型和4530型原子吸收分光光度计技术指标及自动化程度的重要选配附件。在石墨炉系统的控制下,可进行自动配制各标准溶液、自动稀释和浓缩样品、自动加入基体改进剂、自动清洗等功能。
主要参数:
● 样品杯数量:95个
● 试剂杯容量:5ml
● 样品杯容量:1ml
● 进样量:1 - 95μl
● 试剂杯数量:5个
● 进样体积精密度:≤1% 20μl
AS800冷却水循环机主要特点:
● AS800冷却水循环机是专为配套 4510GF 和 GA3202 石墨炉系统的重要选配附件。
● 卧式机箱整体设计, 外形美观, 结构小巧,PVC 材质密闭水箱防止引入污染物,充分考虑到小机箱的散热问题,保证冷凝器风道的通畅,提高整机的通风散热性能,最大限度的发挥制冷系统的性能,提高制冷效率,节约能源,可外挂过滤器,满足客户的多种需求。
主要指标:
● 名义制冷量:800W
● 控温范围:5 - 35(℃)
● 控温精度:±0.1(℃)
● 水泵扬程(最大/额定):10 / 8 (m)
● 流量(最大/额定):15 / 6 (L/min)
● 水箱容积(L):15
● 电源:AC220V / 50Hz
● 仪器尺寸(长×宽×高):330×500×500 (mm)
AAH-1氢化物发生器与原子吸收分光光度计配合使用,用测定氢化物原子吸收法设定试样中痕量砷、硒、锑、铅、锡、碲、锗和冷原子吸收法测出定汞元素 。
测量方式 | 连续流动进样 |
还原剂 | NaBH4 |
样品进液速率 | 0-7ml / min |
试剂进液速率 | 0-2.5ml / min |
燃烧头 | 加热石英管(用乙炔燃烧加热) |
载 气 | Ar,供气压力0.32MPa |
电 源 | 220V,50HZ,30W |
尺 寸 | 290×220×208mm |
空心阴极灯列表
元 素 | WH-1 | WH-2 | 元 素 | WH-1 | WH-2 | 元 素 | WH-1 | WH-2 |
银Ag | 铝AL | 砷As | ||||||
金Au | 硼B | 钡Ba | ||||||
披Be | 铋Bi | 钙Ca | ||||||
镉Cd | 铈Ce | 钴Co | ||||||
铬Cr | 铯Cs | 铜Cu | ||||||
镝Dy | 氘Dz | 铒Er | ||||||
铕Eu | 铁Fe | 镓Ga | ||||||
钆Gd | 锗Ge | 铪Hf | ||||||
钬Ho | 汞Hg | 铟In | ||||||
铱Ir | 钾K | 镧La | ||||||
锂Li | 镥Lu | 镁Mg | ||||||
锰Mn | 钼Mo | 钠Na | ||||||
铌Nb | 钕Nd | 镍Ni | ||||||
锇Os | 铅Pb | 钯Pd | ||||||
镨Pr | 铂Pt | 铷Rb | ||||||
铼Re | 铑Rh | 钌Ru | ||||||
锑Sb | 钪Sc | 硒Se | ||||||
硅Si | 钐Sm | 锡Sn | ||||||
锶Sr | 钽Ta | 铽Tb | ||||||
碲Te | 钛Ti | Tl | ||||||
铥Tm | 钨W | 钒V | ||||||
钇Y | 镱Yb | 锌Zn | ||||||
锆Zr |
元素 | 溶液介质 | 元素 | 溶液介质 |
Ag银 | 1.0 mol/L HNO3 | Rh铑 | 2.0 mol/L HCI |
AL铝 | 1.0 mol/L HNO3 | Ru钌 | 2.0 mol/L HCI |
As砷 | 1.0 mol/L HNO3 | Sb锑 | 6.0 mol/L HCI |
Au金 | 1.5 mol/L HCI | Sc钪 | 1.0 mol/L HNO3 |
B硼 | H2O | Se硒 | 2.0 mol/L HNO3 |
Ba钡 | 1.0 mol/L HNO3 | Si硅 | 1.05 mol/L NaOH |
Be铍 | 1.5 mol/L HNO3 | Sn锡 | 3.0 mol/L HCI |
Bi铋 | 1.5 mol/L HNO3 | Sr锶 | 1.0 mol/L HNO3 |
Ca钙 | 1.0 mol/L HNO3 | Ta钽 | 1.0 mol/L HF |
Cd镉 | 1.0 mol/L HNO3 | Te碲 | 2.0 mol/L HNO3 |
Co钴 | 1.0mol/L IINO3 | Ti钛 | 0.15 mol/L HNO3 0.1 mol/L HF |
Cr铬 | H2O | TI | 2.0 mol/L HNO3 |
Cs铯 | H2O | V钒 | 0.025mol/L NaOH |
Cu铜 | 1.0 mol/L HNO3 | W钨 | 0.1mol/L NaOH |
Fe铁 | 1.0 mol/L HNO3 | Zn锌 | 1.0 mol/L HNO3 |
Ga镓 | 1.5 mol/L HCI | Zr锆 | 1.0 mol/L HNO3 trace HF |
Ge锗 | 1.0 mol/L HNO3 trace HF | CI氯 | H2O |
Hg汞 | 1.5 mol/L HNO3 | F氟 | H2O |
Hf铪 | 1.0 mol/L HNO3 trace HF | NO3硝酸根 | H2O |
In铟 | 1.0 mol/L HNO3 | SO42-硫酸根 | H2O |
Ir铱 | 2.0mol/L HCI | La镧 | 1.0 mol/L HNO3 |
K钾 | H2O | Cc铈 | 1.0 mol/L HNO3 |
Li锂 | 1.0 mol/L HNO3 | Pr镨 | 1.0 mol/L HNO3 |
Mg镁 | 1.0 mol/L HNO3 | Nd钕 | 1.0 mol/L HNO3 |
Mn锰 | 1.0 mol/L HNO3 | Sm钐 | 1.0 mol/L HNO3 |
Mo钼 | H2O | Eu铕 | 1.0 mol/L HNO3 |
Na钠 | H2O | Gd钆 | 1.0 mol/L HNO3 |
Nb铌 | 1.0 mol/L HF | Tb铽 | 1.0 mol/L HNO3 |
Ni镍 | 1.0 mol/L HNO3 | Dv镝 | 1.0 mol/L HNO3 |
P磷 | H2O | Ho钬 | 1.0 mol/L HNO3 |
Pb铅 | 1.0 mol/L HNO3 | Er铒 | 1.0 mol/L HNO3 |
Pd钯 | 2.0 mol/L HCI | Tm铥 | 1.0 mol/L HNO3 |
Pt铂 | 2.0 mol/L HCI | Yb镱 | 1.0 mol/L HNO3 |
Rb铷 | 1.0 mol/L HNO3 | Lu镥 | 1.0 mol/L HNO3 |
Re铼 | 1.5 mol/L HNO3 | Y钇 | 1.0 mol/L HNO3 |
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