多灯位原子吸收光度计
深圳普分科技 PF系列原子吸收光谱仪在与其他品牌的竞争中展现出强大的优势。首先,它的性价比非常高。在提供高质量分析性能的同时,价格相对较为合理。相比一些高价品牌,它能够为用户节省成本。 在技术创新方面,普分科技原子吸收不断推陈出新。引入先进的技术和理念,如智能化控制、云端数据存储等,为用户带来更加便捷和高效的分析体验。而其他品牌可能在技术更新上较为缓慢。 深圳普分科技 PF系列原子吸收的耐用性也是一大优势。采用不锈钢的材料和精湛的制造工艺,使得设备具有较长的使用寿命。不容易出现故障,无需频繁维修。而且,普分科技注重用户体验。从设备的安装调试到日常使用的培训和技术支持,都以用户为中心,提供满意的服务。电镀业中,普分科技原子吸收精确分析镀层金属含量,优化电镀工艺,提高产品竞争力。多灯位原子吸收光度计
原子吸收测试的原理可以从量子力学的角度来理解。原子中的电子处于不同的能级,当受到特定波长的光照射时,电子可以吸收光子的能量跃迁到更高的能级。这种能级跃迁对应着特定元素的特征吸收波长。 测试过程中,首先要对样品进行准确的定量分析。可以采用重量法、容量法等方法确定样品的量。然后,将样品引入原子化器,使其转化为原子态。在原子化过程中,要控制好温度、气氛等条件,以确保原子化完全。接着,使用光源发出特定波长的光,通过单色器选择出分析线,照射到原子蒸气上。检测器测量光强度的变化,根据吸光度与浓度的关系计算出待测元素的含量。中山原子吸收电镀药水分析普分仪器精度长期稳定,无需频繁校准。
原子吸收检测仪的原理基于原子的能级结构。不同元素的原子具有特定的能级,当受到特定波长的光照射时,处于基态的原子会吸收光子的能量跃迁到激发态。这种吸收是高度选择性的,只有特定波长的光才能被特定元素的原子吸收。 在测试过程中,样品经过预处理后被引入原子化器。原子化器的作用是将样品中的待测元素转化为原子态。常见的原子化器有火焰原子化器和石墨炉原子化器。火焰原子化器利用高温火焰使样品原子化,而石墨炉原子化器则通过程序升温将样品加热至原子化温度。原子化后的原子吸收来自光源的特定波长光,光强度的减弱程度与待测元素的浓度成正比。通过测量吸光度,并结合标准曲线法,可以确定样品中待测元素的含量。
普分科技PF型原子吸收主要特点: 1. 预先设置优化空心阴极灯的工作条件,可同时装上4个灯位(六灯位、八灯位可选). 2、多灯位自动软件一键切换,灯位可软件操控自动微调,操作简捷方便快捷。 3. 自动调整负高压,灯电流 4. 自动转换光谱带宽,0.2、0.4、1.0、2.0nm(四档可选) 5. 自动控制波长扫描,自动寻峰,国际水平的全波段快速扫描定位,30秒内完成 6. 自动调零,可以扣除零点漂移对数据的影响 7. 自动能量调节; 8.结果可转换成EXCEL格式进行编辑。方便数据输出浏览。 9. 燃气泄漏保护预警装置 数据处理系统特点 软件环境 Windows XP/Vista操作系统中文专业软件 分析方法自动拟合工作曲线,自动校正灵敏度自动计算浓度、含量。 重复次数 1 — 99次,自动计算平均值、含量、标准偏差、相对标准偏差。 结果打印打印阶段测试数据或分析报告。结果可导出成Excel工作表。 标准RS—232串口通讯,功能扩展能力,可配氢化物发生器与原子化器进行氢化法原子吸收分析普分 AA 机检测限低,能检测微量元素。
深圳普分科技 PF系列原子吸收在冶金行业的应用 冶金过程中需要对各种金属元素进行准确分析。原子吸收光谱法可以快速测定金属矿石、冶金中间产品和终端产品中的金属元素含量。例如,在钢铁生产中,可以检测铁合金中的杂质元素,如锰、硅、磷等,以保证钢铁的质量。对于有色金属冶金,如铜、铝、锌等的冶炼过程,原子吸收可以监测各个环节中金属元素的变化,为生产过程的优化提供数据支持。 深圳普分科技 PF系列原子吸收在地质勘探中的应用 在地质勘探中,原子吸收光谱法可用于分析岩石、矿物中的元素含量。通过测定不同元素的含量,可以了解地质构造和矿产资源分布情况。例如,金、银、铜等贵金属元素的含量可以指示潜在的矿产资源。同时,原子吸收还可以分析土壤和沉积物中的元素,为地质研究提供重要信息。 深圳普分科技 PF系列原子吸收在矿业中的应用 在矿业中,原子吸收可以分析矿石中的金属元素含量,确定矿石的品位和价值。同时,也可以监测选矿过程中金属元素的变化,为选矿工艺的优化提供依据。 还有其它许多涉及到金属元素含量检测的应用领域等等。普分仪器稳定性强,不受环境因素影响。北京八灯位原子吸收
普分原子吸收软件操作界面友好,易于使用和理解。多灯位原子吸收光度计
原子吸收光谱仪的原理基于特定元素的原子对特定波长的光具有选择性吸收。当一束特定波长的光通过含有待测元素的原子蒸气时,部分光被原子吸收,使得光的强度减弱。通过测量被吸收前后光的强度变化,可以确定待测元素的浓度。其重点在于原子的能级结构,不同元素的原子具有不同的能级,只有当入射光的能量与原子的能级差相匹配时,才会发生吸收。这种特性使得原子吸收成为一种高选择性的分析方法,能够准确地测定特定元素的含量。 在原子吸收过程中,首先需要将样品转化为气态原子。这通常通过火焰原子化或石墨炉原子化等方法实现。火焰原子化利用高温火焰将样品中的待测元素转化为原子态,而石墨炉原子化则通过程序升温,在石墨管中逐步将样品加热至原子化温度。原子化后的原子处于激发态和基态的混合状态,当特定波长的光照射时,处于基态的原子吸收光子能量跃迁到激发态,从而导致光强度的减弱。根据朗伯 - 比尔定律,吸光度与待测元素的浓度成正比,由此可以定量分析待测元素的含量。多灯位原子吸收光度计
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