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  • 美析儀器:原吸新品亮相CISILE,力求光譜界的真善美

    分析測試百科網訊 2020年12月8日,第十八屆中國國際科學儀器及實驗室裝備展覽會及實驗室裝備展覽會(CISILE 2020)在國家會議中心正式開展。美析儀器的多種產品包括原子吸收光譜儀、原子熒光光度計、紫外可見分光光度計、超微量分光光度計和可見分光光度計在本次展會齊亮相。 其中AA-1800型原子吸收光譜儀是本次展覽主打的新品。由行業內的知名專家和國內重點大學強強聯手研發而成。研發團隊擁有幾十年光譜儀器的研發和應用經驗。該產品包括火焰、石墨爐及氫化物發生系統,可配置多種附件,根據不同需求,能滿足不同層次客戶。全自動多功能AA-1800型原子吸收光譜儀可進行復雜的樣品分析,多種分析方法可自動切換,做到無人全自動分析。AA-1800型原子吸收光譜儀廣泛應用于科研、質檢、疾控、環保、冶金、農林、化工等行業,創新的軟、硬件設計確保樣品分析的準確性、安全性、易用性,儀器維護更加簡單便捷。AA-1800型原子吸收光譜儀 AFS-6......閱讀全文

    普析原子熒光的系統特性分析

      普析原子熒光的系統特性分析   1、進樣系統   采用了特制大滾輪單泵雙通路進樣技術,既可實現傳統進樣方式,又可實現具有連續流動進樣方式。使得管路路徑短,記憶效應小;連接簡單,操作方便,便于維護。   2、氫化物發生系統   氫化物發生系統采用具有A型多功能反應模塊。該模塊高度集成了

    普析原子熒光的系統特性分析

      普析原子熒光的系統特性分析   1、進樣系統   采用了特制大滾輪單泵雙通路進樣技術,既可實現傳統進樣方式,又可實現具有連續流動進樣方式。使得管路路徑短,記憶效應小;連接簡單,操作方便,便于維護。   2、氫化物發生系統   氫化物發生系統采用具有A型多功能反應模塊。該模塊高度集成了

    原子吸收和原子熒光的區別

    火焰原子吸收屬于吸收光譜,氫化法原子熒光屬于發射光譜。兩者原理不同,可檢測元素不同。不過需要注意近些年發展的火焰原子熒光儀器。火焰原子熒光也可以檢測金、銀、銅等元素。并且在金元素的檢測上,靈敏度和穩定性優于原子吸收。例如市面上的礦山測金儀就屬于火焰原子熒光。不過原子吸收應用范圍更廣泛,因為可檢測元素

    原子吸收和原子熒光的區別

    原子吸收和原子熒光的區別原子熒光光譜法是通過測量待測元素的原子蒸氣在輻射能激發下產生的熒光發射強度,來確定待測元素含量的方法.  氣態自由原子吸收特征波長輻射后,原子的外層電子從基態或低能級躍遷到高能級經過約(10的負八次方)秒,又躍遷至基態或低能級,同時發射出與原激發波長相同或不同的輻射,稱為原子

    原子吸收和原子熒光的區別

    火焰原子吸收屬于吸收光譜,氫化法原子熒光屬于發射光譜。兩者原理不同,可檢測元素不同。不過需要注意近些年發展的火焰原子熒光儀器。火焰原子熒光也可以檢測金、銀、銅等元素。并且在金元素的檢測上,靈敏度和穩定性優于原子吸收。例如市面上的礦山測金儀就屬于火焰原子熒光。不過原子吸收應用范圍更廣泛,因為可檢測元素

    原子吸收和原子熒光的區別

    火焰原子吸收屬于吸收光譜,氫化法原子熒光屬于發射光譜。兩者原理不同,可檢測元素不同。不過需要注意近些年發展的火焰原子熒光儀器。火焰原子熒光也可以檢測金、銀、銅等元素。并且在金元素的檢測上,靈敏度和穩定性優于原子吸收。例如市面上的礦山測金儀就屬于火焰原子熒光。不過原子吸收應用范圍更廣泛,因為可檢測元素

    原子吸收和原子熒光的區別

    原子吸收和原子熒光的區別原子熒光光譜法是通過測量待測元素的原子蒸氣在輻射能激發下產生的熒光發射強度,來確定待測元素含量的方法.  氣態自由原子吸收特征波長輻射后,原子的外層電子從基態或低能級躍遷到高能級經過約(10的負八次方)秒,又躍遷至基態或低能級,同時發射出與原激發波長相同或不同的輻射,稱為原子

    原子吸收和原子熒光的區別

    火焰原子吸收屬于吸收光譜,氫化法原子熒光屬于發射光譜。兩者原理不同,可檢測元素不同。不過需要注意近些年發展的火焰原子熒光儀器。火焰原子熒光也可以檢測金、銀、銅等元素。并且在金元素的檢測上,靈敏度和穩定性優于原子吸收。例如市面上的礦山測金儀就屬于火焰原子熒光。不過原子吸收應用范圍更廣泛,因為可檢測元素

    原子吸收和原子熒光的區別

    原子吸收和原子熒光的區別原子熒光光譜法是通過測量待測元素的原子蒸氣在輻射能激發下產生的熒光發射強度,來確定待測元素含量的方法.  氣態自由原子吸收特征波長輻射后,原子的外層電子從基態或低能級躍遷到高能級經過約(10的負八次方)秒,又躍遷至基態或低能級,同時發射出與原激發波長相同或不同的輻射,稱為原子

    原子吸收和原子熒光的區別

    火焰原子吸收屬于吸收光譜,氫化法原子熒光屬于發射光譜。兩者原理不同,可檢測元素不同。不過需要注意近些年發展的火焰原子熒光儀器。火焰原子熒光也可以檢測金、銀、銅等元素。并且在金元素的檢測上,靈敏度和穩定性優于原子吸收。例如市面上的礦山測金儀就屬于火焰原子熒光。不過原子吸收應用范圍更廣泛,因為可檢測元素

    原子熒光和原子吸收的區別

    原子吸收分光光度法是基于基態原子對共振光的吸收:而原子熒光光度是處于激發態原子向基態躍遷,并以光輻射形式失去能量而回到基態。而且這個激發態是基態原子對共振光吸收而躍遷得來的。因此,原子熒光包含了兩個過程:吸收和發射。色散系統:較之原子吸收熒光譜線更少,光譜干擾也少,所以可以用低分辨力的分光系統甚至于

    原子吸收和原子熒光的區別

    火焰原子吸收屬于吸收光譜,氫化法原子熒光屬于發射光譜。兩者原理不同,可檢測元素不同。不過需要注意近些年發展的火焰原子熒光儀器。火焰原子熒光也可以檢測金、銀、銅等元素。并且在金元素的檢測上,靈敏度和穩定性優于原子吸收。例如市面上的礦山測金儀就屬于火焰原子熒光。不過原子吸收應用范圍更廣泛,因為可檢測元素

    原子熒光和原子吸收的區別

    原子熒光和原子吸收都是光譜,原理稍微有些不同。原子熒光的特長是測量As,Se,Hg等一些過度元素和特殊的金屬元素。原子吸收分火焰和石墨爐兩種,主要測量重金屬元素,石墨爐原子吸收測量重金屬元素也可以達到ug/L級別。原子熒光和原子吸收在實驗室里沒有ICPMS的情況下作為互補,可以測量大部分金屬元素和過

    原子吸收和原子熒光的區別

    異:原子熒光法是利用基態原子吸收輻射至高能態,再產生的熒光來判斷元素組成,原子吸收法是利用原子吸收特定頻率的光輻射判斷元素組成。同:都是利用原子的光譜判斷。原子吸收光譜法 (AAS)是利用氣態原子可以吸收一定波長的光輻射,使原子中外層的電子從基態躍遷到激發態的現象而建立的。由于各種原子中電子的能級不

    原子熒光光譜和原子吸收光譜儀器操作的異同

    1、光路不同:原子吸收光源、原子化器和檢測器在一條光路上;原子熒光為垂直光路。2、原理不同:原子吸收利用原子的特征吸收光譜;原子熒光則利用原子的激發-躍遷光譜(熒光)。3、靈敏度不同:對于原子吸收,增加光源強度同時會增加背景吸收,而原子熒光信號強度與激發光源強度成正比,故靈敏度可以極大提高。4、使用

    原子熒光光譜和原子吸收光譜儀器操作的異同

    1、光路不同:原子吸收光源、原子化器和檢測器在一條光路上;原子熒光為垂直光路。2、原理不同:原子吸收利用原子的特征吸收光譜;原子熒光則利用原子的激發-躍遷光譜(熒光)。3、靈敏度不同:對于原子吸收,增加光源強度同時會增加背景吸收,而原子熒光信號強度與激發光源強度成正比,故靈敏度可以極大提高。4、使用

    原子吸收儀和原子熒光儀儀器檢出限的測定方法分析

      原子吸收儀和原子熒光儀在食品衛生、飲用水衛生、化妝品衛生、職業衛生等領域的檢測分析中起著重要作用。儀器檢出限,是保障儀器是否穩定有效運行的重要指標,為估算儀器檢測分析濃度范圍提供參考依據。  檢出限是指為某特定分析方法在給定的置信度(通常為95%)內可以從樣品中檢出待測物質的'最小濃度(

    淺析原子吸收儀和原子熒光儀儀器檢出限的測定方法

      【摘要】目的為了分析原子吸收儀和原子熒光儀儀器檢出限的檢測方法。方法采用國家生活飲用水標準檢驗方法測低、高濃度銅和砷溶液,用吸光度或熒光值和濃度兩種方法計算儀器檢出限。結果采用吸光度和濃度計算原子吸收儀測低濃度銅溶液時的儀器檢出限結果為0.00424和0.00422mg/L,測高濃度銅溶液時為0

    原子熒光光譜和原子吸收光譜儀器操作的異同

    1、光路不同:原子吸收光源、原子化器和檢測器在一條光路上;原子熒光為垂直光路。2、原理不同:原子吸收利用原子的特征吸收光譜;原子熒光則利用原子的激發-躍遷光譜(熒光)。3、靈敏度不同:對于原子吸收,增加光源強度同時會增加背景吸收,而原子熒光信號強度與激發光源強度成正比,故靈敏度可以極大提高。4、使用

    如何正確區別原子熒光和原子吸收?

    原子吸收分光光度法是基于基態原子對共振光的吸收:而原子熒光光度是處于激發態原子向基態躍遷,并以光輻射形式失去能量而回到基態。而且這個激發態是基態原子對共振光吸收而躍遷得來的。因此,原子熒光包含了兩個過程:吸收和發射。色散系統:較之原子吸收熒光譜線更少,光譜干擾也少,所以可以用低分辨力的分光系統甚至于

    美析儀器攜新品亮相上海慕尼黑

      分析測試百科網訊 2020年11月16日,慕尼黑上海分析生化展(analytica China)于上海拉開帷幕,上海美析儀器有限公司攜其多款產品紫外可見分光光度計、ICP-6800亮相展會。接下來,就讓我們看看這些產品有何特色吧!  上海美析儀器有限公司展臺  UV-1500C紫外可見分光光度計

    美析:聚焦光譜領域-定位中高端產品

      分析測試百科網訊 2016年5月22日,第十四屆中國國際科學儀器及實驗室裝備展覽會(CISILE 2016)于北京國家會議中心開幕。美析(中國)儀器有限公司(以下簡稱“美析”)攜帶公司最新產品和解決方案參展。美析主要從事光譜類儀器的研發、生產和銷

    原子吸收和原子熒光燈的區別

    原子吸收和原子熒光燈的區別? 1. 一般原子吸收的燈電流比較低,一般情況工作電流不會大于10毫安。原子熒光的燈電流較大 2. 原吸,要求發射線光譜帶線寬應遠小于吸收線帶寬,一般為0.0005-0.002nm,越狹越好. 熒光,并不要求發射帶線寬越銳越好,而是要求發射線帶寬等于或小于特征波長線寬即可,

    731美析儀器直播間專享:優質儀器低至6折!

      全球疫情滾滾難熄,神州直播帶貨強勁!無論你是否種草過老羅、薇婭還是李佳琦的貨,只要你身在分析測試行業,你就一定要重度參與“首屆光譜名企直播帶貨節”。它由分析測試百科網聯合十余家國內外大牌主播集結上陣,哥哥姐姐們挑戰自我,廣發福利:禮物折扣多多,紅包抽獎不停。  下面我們來看看美析儀器直播時段:7

    原子熒光,原子吸收和原子發射的區別和特點

    原子在受到熱或電的激發時,由基態躍遷到激發態,返回到基態時,發射出特征光譜叫做原子發射光譜,而根據處于激發態的待測元素原子回到基態時發射的特征譜線對待測元素進行分析的方法稱為原子發射光譜法。ICP-AES的特點是可以進行多元素檢測,選擇性高,檢出限低,準確度高。 原子熒光光譜是基于基態原子吸收特定

    原子吸收,原子熒光以及原子發射的區別和聯系

    原子熒光光譜:原子熒光光譜是基于基態原子吸收特定波長光輻射的能量而被激發至高能態,受激原子在去激發過程中發射出的一定波長的光輻射,根據這一原理制成的可以檢測元素含量的儀器叫原子熒光光譜儀(光度計),比如SK-2003A,線性寬度大于三個數量級,重復性小于百分之0.6%。原子發射光譜:原子在受到熱或電

    原子吸收,原子熒光以及原子發射的區別和聯系

    首先,共同點就是都屬于原子光譜類的儀器。利用原理可以檢測物質的組成。 不同點是首先是原理不同:發射光譜是原子在受到熱或電的激發時,由基態躍遷到激發態,返回到基態時,發射出特征光譜;原子熒光光譜是基于基態原子吸收特定波長光輻射的能量而被激發至高能態,受激原子在去激發過程中發射出的一定波長的光輻射,根

    2016年國家質檢總局專用儀器中標結果第三部分

      2016年5月30日,國家質檢總局發布2016年專用儀器設備采購項目中標公告,中標產品涉及原子吸收、原子熒光、X射線熒光、紅外光譜儀、紫外可見分光光度計等共計28個類別,650款相關產品。  國家質檢總局專用儀器設備采購項目始于2006年,每年集中招標采購一次,由此產生當年的協議供貨商,即入圍產

    甘肅定西7縣區農村飲用水安全儀器中標-95%為國產

      據中國政府采購網消息,近日在甘肅定西市7縣(區)農村飲水安全水質檢測中心設備儀器采購項目(簡稱:農飲水項目)中標公告發布(采購文件編號:ZSJZB/J201557—ZFCG),共計采購216套儀器設備,中標金額475.52萬元。  七包的中標結果可知,219套儀器設備的中標廠商中,只有11臺為進

    普析原子熒光分光光度計保養

      原子熒光光度計是利用硼氫化鉀或硼氫化鈉作為還原劑,將樣品溶液中的待分析元素還原為揮發性共價氣態氫化物(或原子蒸汽),然后借助載氣將其導入原子化器,在氬—氫火焰中原子化而形成基態原子。  原子熒光光度計的保養與品牌無關,需要遵循以下幾點:  ● 嚴格遵循開、關機程序。  ● 觀察管路的密閉性能,如

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