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等离子体发射光谱仪的工作原理及结构

更新时间:2024-12-16      点击次数:181
ICP(即电感耦合等离子体)是由高频电流经感应线圈产生高频电磁场,使工作气体(Ar)电离形成火焰状放电高温等离子体,等离子体的最高温度10000K。试样溶液通过进样毛细管经蠕动泵作用进入雾化器雾化形成气溶胶,由载气引入高温等离子体,进行蒸发、原子化、激发、电离,并产生辐射,光源经过采光管进入狭缝、反光镜、棱镜、中阶梯光栅、准直镜形成二维光谱,谱线以光斑形式落在540×540个像素的CID检测器上,每个光斑覆盖几个像素,光谱仪通过测量落在像素上的光量子数来测量元素浓度。光量子数信号通过电路转换为数字信号通过电脑显示和打印机打印出结果。
结构:ICP-AES由高频发生器、蠕动泵进样系统、光源、分光系统、检测器(CID)、冷却系统、数据处理等组成。
产品特点:
百万像素CCD真正的二维全谱数据获取,无需再次测定样品即可实现事后元素及波长的追加和更改。
真空光室系统无需开机吹扫等待。CCD冷却温度为-15℃,从冷开机到稳定工作所需冷却时间极大缩短。
垂直放置的炬管可有效减少样品在炬管壁的吸附沉积,从而降低记忆效应,减少冲洗时间。
轴向、径向自动切换可轻松实现低浓度和高浓度样品同时分析,将高灵敏度和宽动态线性范围wan美结合。
分析助手功能内置含11万条谱线的光谱干扰数据库,可自动分析选择谱线,使条件优化更简单,样品分析更高效。
4项气体成本节省技术:Eco模式、Mini炬管系统、真空光室以及99.95%纯度氩气稳定运行技术。
标准配置为文氏进样系统,无需蠕动泵,免除了频繁更换蠕动泵泵管的烦恼。
垂直炬管设计使炬管寿命延长数倍,炬管维护频度也显著降低。
 

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