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北京中合測通儀器有限公司

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[供應]1000SF-水泥混凝土原子吸收計品牌

貨物所在地:山東濟南市

產地:濟南

更新時間:2024-09-12 16:24:50

有效期:2024年9月12日 -- 2025年9月12日

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水泥混凝土原子吸收計品牌 水泥混凝土原子吸收計廠家

原子吸收分光光度計【砼攪拌站用】,是用原子吸收技術進行水泥(熟料)及其原材料中氧化鎂分析的儀器。是我們參考各國標準中氧化鎂的測定方法,對比國內原子吸收儀的性能,根據水泥行業(yè)特點以及氧化鎂含量范圍研制而成,具有程序控制、智能直讀、結果打印、性能價格比高等優(yōu)點。同時還能進行堿含量(氧化鉀和氧化鈉)的測定。

水泥混凝土原子吸收計品牌

水泥混凝土原子吸收計廠家 水泥中的氧化鎂(MgO)主要由水泥熟料生產所使用的石灰石原料帶入。氧化鎂的存在能改善生料的易燒性,但過多的氧化鎂會以方鎂石晶體形式存在于熟料中,影響水泥后期的安定性。本實驗采用1000SF原子吸收分光光度計測定水泥中氧化鎂的含量,具有操作便捷、快速準確等優(yōu)點,尤其適用于水泥生產過程中的氧化鎂含量的分析。

水泥混凝土原子吸收計品牌

技術指標:

● 波長范圍:190nm~900nm

● 波長示值誤差:≤±0.5nm

● 波長重復性:優(yōu)于0.3nm(單向)

● 分辨力:分辨錳雙線時波峪<40%(光譜帶寬0.2nm時)

● 基線穩(wěn)定性:優(yōu)于0.004A/30min(銅)

● 檢出限:<0.007μg/ml(銅)

● 特征濃度:<0.04μg/ml/1%(銅)


其它:

● 工作電源:220V±22V/50Hz 110V±11V/60Hz


配套情況:

(主要隨機附件)

銅燈一支(調校用)所有外接管,無油空壓機,乙炔鋼瓶減壓閥,進口空氣減壓閥過濾器,工具,易損件等三十多種


基本原理儀器從光源輻射出具有待測元素特征譜線的光,通過試樣蒸氣時被蒸氣中待測元素基態(tài)原子所吸收,由輻射特征譜線光被減弱的程度來測定試樣中待測元素的含量。

應用因原子吸收光譜儀的靈敏、準確、簡便等特點,現已廣泛用于冶金、地質、采礦、石油、輕工、農業(yè)、醫(yī)藥、衛(wèi)生、食品及環(huán)境監(jiān)測等方面的常量及微痕量元素分析。

原子吸收光譜儀的組成

原子吸收光譜儀是由光源、原子化系統(tǒng)、分光系統(tǒng)和檢測系統(tǒng)組成。

A 光源

作為光源要求發(fā)射的待測元素的銳線光譜有足夠的強度、背景小、穩(wěn)定性

一般采用:空心陰極燈 無極放電燈

B 原子化器(atomizer)

可分為預混合型火焰原子化器(premixed flame atomizer),石墨爐原子化器(graphite furnace atomizer),石英爐原子化器(quartz furnace atomizer),陰極濺射原子化器(cathode sputtering atomizer)。

a 火焰原子化器:由噴霧器、預混合室、燃燒器三部分組成

特點:操作簡便、重現性好

b 石墨爐原子化器:是一類將試樣放置在石墨管壁、石墨平臺、碳棒盛樣小孔或石墨坩堝內用電加熱至高溫實現原子化的系統(tǒng)。其中管式石墨爐是zui常用的原子化器。

原子化程序分為干燥、灰化、原子化、高溫凈化

原子化效率高:在可調的高溫下試樣利用率達100%

靈敏度高:其檢測限達10-6~10-14

試樣用量少:適合難熔元素的測定

c.石英爐原子化系統(tǒng)是將氣態(tài)分析物引入石英爐內在較低溫度下實現原子化的一種方法,又稱低溫原子化法。它主要是與蒸氣發(fā)生法配合使用(氫化物發(fā)生,汞蒸氣發(fā)生和揮發(fā)性化合物發(fā)生)。

d.陰極濺射原子化器是利用輝光放電產生的正離子轟擊陰極表面,從固體表面直接將被測定元素轉化為原子蒸氣。

C 分光系統(tǒng)(單色器)

由凹面反射鏡、狹縫或色散元件組成

色散元件為棱鏡或衍射光柵

單色器的性能是指色散率、分辨率和集光本領

D 檢測系統(tǒng)率

由檢測器(光電倍增管)、放大器、對數轉換器和電腦組成

原子吸收光譜儀*條件的選擇

A 吸收波長的選擇

B 原子化工作條件的選擇

a 空心陰極燈工作條件的選擇(包括預熱時間、工作電流)

b 火焰燃燒器操作條件的選擇(試液提升量、火焰類型、燃燒器的高度)

c 石墨爐*操作條件的選擇(惰性氣體、*原子化溫度)

C 光譜通帶的選擇

D 檢測器光電倍增管工作條件的選擇

原子吸收光譜儀干擾及消除方法

干擾分為:化學干擾、物理干擾、電離干擾、光譜干擾、背景干擾

化學干擾消除辦法:改變火焰溫度、加入釋放劑、加入保護絡合劑、加入緩沖劑

背景干擾的消除辦法:雙波長法、氘燈校正法、自吸收法、塞曼效應法



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