Le spectromètre d'émission de plasma à couplage inductif TY9900 ICP-AES est largement utilisé dans divers domaines de la technologie analytique, avec une variété d'utilisations, les principaux domaines d'application : pétrochimie, métaux précieux, terres rares, protection de l'environnement, géologie et exploitation minière, éducation et recherche, métallurgie et autres domaines.
Obtenir un devis1.Résumé
1.1Tests simultanés multi-éléments : tous les éléments peuvent être testés en même temps avec une seule injection et les résultats peuvent être obtenus en même temps.
1.2 Vitesse d'analyse rapide : environ 5 éléments par minute, jusqu'à 10 éléments par minute.
1.3 Limite de détection basse : la limite de détection pour la plupart des éléments dans les échantillons de solution va jusqu'au niveau ppb
1.4Large plage linéaire : jusqu'à 5 à 6 ordres de grandeur, permettant des tests simultanés de contenu élevé et faible.
1.5 Moins d'interférence chimique : fondamentalement aucun produit chimiqueJeInterférence, déduction de fond en temps réel, résultats de tests plus précis.
2.Introduction
Le spectromètre d'émission de plasma à couplage inductif TY9900 ICP-AES est largement utilisé dans divers domaines de la technologie analytique, avec une variété d'utilisations, les principaux domaines d'application : pétrochimique, précieux
Métaux, terres rares, protection de l'environnement, géologie et exploitation minière, éducation et recherche, métallurgie et autres domaines.
2.1 Industrie pétrochimique : la technologie peut être utilisée pour le contrôle de la qualité et la surveillance des processus de produits pétrochimiques, comme la détection de la teneur en impuretés dans les matières premières chimiques.
2.2Identification des métaux précieux : peut être utilisée pour détecter les composants en métaux précieux dans les bijoux, tels que l'or, l'argent, le platine, etc., afin d'identifier l'authenticité et de déterminer la pureté.
2.3 Champ de terres rares : il peut déterminer la teneur en éléments de terres rares (comme la détermination de la teneur en néodyme, praséodyme, samarium, gadolinium, dysprosium, europium, lanthane, erbium, huit éléments de terres rares communs dans un aimant permanent de terres rares), analyser les impuretés des terres rares et
étudier la haute pureté de l’oxyde d’yttrium.
2.4. Protection de l'environnement : il peut détecter divers polluants dans l'eau, le sol et l'air, tels que les métaux lourds, les oligo-éléments, etc., pour aider à évaluer le degré de pollution environnementale et à surveiller l'effet de la gouvernance.
2.5. Géologie et exploitation minière : dans l'exploration géologique et le développement des ressources minérales, le TY9900 ICP-AES est utilisé pour analyser la composition élémentaire des minerais afin de déterminer la teneur et la composition des minerais.
2.6. Produits alimentaires et agricoles : TY9900 ICP-AES peut détecter les nutriments, les éléments nocifs et les résidus de pesticides dans les produits alimentaires et agricoles pour garantir la sécurité et la qualité des aliments.
2.7. Sciences de la vie : dans la recherche biomédicale, il peut analyser le contenu des éléments dans des échantillons biologiques, tels que le sang et les tissus, pour soutenir le diagnostic des maladies et la recherche médicale.
2.8. Science des matériaux : TY9900 ICP-AES aide à rechercher et développer de nouveaux matériaux et à analyser la composition et les propriétés des matériaux pour optimiser les processus de conception et de fabrication des matériaux.
2.9. Métallurgie : TY9900 ICP-AES peut être utilisé pour détecter et analyser le contenu de divers éléments métalliques, notamment l'acier, les métaux non ferreux, les alliages, etc. Ceci est important pour le contrôle de la qualité des matériaux, le recyclage et la surveillance environnementale.
3.Caractéristique
3.1Alimentation RF à semi-conducteurs stable et avancée
L'instrument adopte une alimentation RF à semi-conducteurs auto-développée, qui présente de nombreux avantages tels qu'une petite taille, un rendement élevé, une puissance de sortie stable et diverses fonctions de protection, améliorant encore la stabilité et la sécurité de l'instrument.
3.2Fonction de diagnostic graphique puissante
Une puissante fonction de diagnostic graphique peut aider les clients à comprendre pleinement l'état de fonctionnement actuel de l'instrument et à observer le fonctionnement de l'instrument dans différentes conditions grâce à des paramètres appropriés pour sélectionner les meilleures conditions de mesure.
3.3Fonction de correspondance entièrement automatique rapide et précise
Le terminal de charge adopte une technologie de correspondance entièrement automatique auto-développée, qui présente les avantages d'une vitesse de correspondance rapide, d'une haute précision, etc. Elle garantit que la puissance de sortie est ajoutée à la charge au maximum et améliore l'efficacité de l'alimentation.
3.4Gestion de base de données puissante
Avec des milliers de raies spectrales, vous pouvez sélectionner les raies spectrales appropriées en fonction de vos besoins, en évitant d'éventuelles
Interférences et vous offrant plus de choix, et la base de données logicielle ouverte vous permet d'ajouter la bibliothèque de lignes spectrales indépendamment.
3.5Conception entièrement automatisée
Haut degré d'automatisation, l'ensemble de l'instrument à l'exception de l'interrupteur d'alimentation, toutes les fonctions de l'instrument sont contrôlées par ordinateur, fiables, sûres et pratiques. Il peut être équipé d'un échantillonneur automatique en option pour réaliser un fonctionnement sans pilote.
3.6Système d'échantillonnage avancé
Le système d'échantillonnage est très efficace et stable, équipé d'un atomiseur à haut rendement à cercle concentrique et d'une chambre de brouillard à double cylindre à technologie brevetée, peut être un atomiseur à haute teneur en sel en option, un atomiseur d'acide fluorhydrique, etc., pour répondre aux besoins des différents clients.
3.7 Système optique achromatique à réflexion totale
L'adoption d'un réflecteur concave au lieu d'une lentille convexe comme élément de focalisation optique résout le problème de l'aberration chromatique causée par différents éléments avec des focalisations différentes, et améliore en même temps l'efficacité du système optique.
3.8 Automatisation du réglage de la hauteur d'observation
Différents éléments ont différentes hauteurs d'observation optimales, et la hauteur d'observation de la flamme est ajustée par logiciel pour obtenir le meilleur effet de mesure à la position optimale.
3.9 Système d’élimination des déchets liquides stabilisés
Pompe péristaltique pour l'élimination des déchets liquides, pour garantir que le volume d'injection et la vitesse d'élimination des déchets liquides sont cohérents, le client peut ajuster la vitesse en fonction de la nécessité d'assurer la stabilité du système d'injection.
3.10 Logiciel intelligent et facile à utiliser
Le logiciel peut être un allumage entièrement automatique à une touche, tous les changements de réglage des paramètres sont automatiquement complétés. Avec la technologie avancée de correspondance automatique, le taux de réussite de l'allumage est élevé et l'opération est facile.
3.11 Coût d'utilisation ultra-faible
L'alimentation de l'instrument en état de non-fonctionnement, le réservoir d'eau de refroidissement, le gaz tout fermé, ne produit aucun coût, l'instrument fonctionne ouvert et prêt à l'emploi, sans qu'il soit nécessaire de réchauffer longtemps le chemin optique. La pureté du gaz argon est de 99,99 %, économisant au moins un tiers du coût.
4.1Principaux paramètres techniques
Système d'observation : banc, système d'observation vertical à plasma
Précision : solution multi-éléments mixtes de 2 ppm, RSD≤1,5%
Stabilité : 2 heures RSD≤2,0%
La limite de détection répond aux exigences de la norme nationale de qualité A
Réglage de la flamme : la flamme plasma peut être ajustée en trois dimensions : avant et arrière, haut et bas, gauche et droite (contrôlée par ordinateur).
4.2 Système d'échantillonnage
Tube de torche : tube de torche à quartz monobloc
Atomiseur : atomiseur concentrique à haut rendement, taux d'échantillonnage de 2 ml/min.
Chambre de pulvérisation : chambre de pulvérisation allongée brevetée, pulvérisation cyclonique en option
chambre, chambre de pulvérisation résistante à l'acide fluorhydrique
Système d'alimentation corporelle, observation en temps réel de la situation d'alimentation des échantillons
Contrôleur de débit massique pour contrôler le débit d'argon, le débit de gaz en continu
valeurs de rétroaction réglables en temps réel
Pompe péristaltique entièrement automatisée à cinq canaux et seize rouleaux, vitesse réglable en continu
4.3Système optique
Stabilité optique : conçue sur une plate-forme avec le système d'alimentation des échantillons
Type de système : type Czerny-Turner (type C-T) avec une distance focale de 1000 mm.
Thermostat du système optique, stabilité de la température :±0,1℃
Pas minimum du moteur de balayage :≤0,0004 nm
Taux discriminatoire (Mn257,610nm) :≤0,005 nm (échelle 4320) ;≤0,008 nm (échelle 3600) ;≤0,015 nm (échelle 3600) ;≤0,008 nm
(échelle 3600);≤0,008 nm (échelle 3600).
≤0,015 nm (échelle 2400).
Plage de longueurs d'onde : 190-460 nm (échelle 4320) ; 190-500 nm (échelle 3600) ;≤0,015 nm (échelle 2400). 130-900 nm (réseau de 2400 lignes).
Des conditions de test optimales pour différents éléments peuvent être définies
| Name | Download |
|---|