如何考察各公司的ICP光谱仪

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ICP光谱仪主要技术指标

ICP光谱仪主要技术指标

ICP光谱仪主要技术指标一、应用范围和环境要求:1、应用范围:适合我公司各类金属材料(包括铁基、铜合金、铝合金)及电镀液、工业废水和润滑油料成分的分析。

检测范围从主量(%)至痕量(ppm)。

2、环境要求:普通实验室环境温度:20~30℃湿度:<75%二、主要技术指标:1、波长范围:160nm~800nm (可扩展至:120nm~800nm)2、实际分辨率(实测半峰宽):波长分辨率As 193nm <0.007nmY 371nm <0.010nmNi 231nm <0.008nmLa 408nm <0.012nmV 302nm <0.009nmBa 455nm <0.012nm3、光学系统:恒温设计光栅:高刻线数平面光栅2400gr/mm、一、二级光谱程序可控狭缝宽度,适于选择每一个元素的最佳分辨率。

单色仪和光通道可充氮气,用于分析位于远紫外区域的谱线。

4、观测方式:等离子体炬管垂直放置、径向观测5、检出限:(ppb)Ag 0.6 Al 0.2 As 1.2 B 0.3Bi 2.6 Ca 0.03 Co 0.20 Cr 0.20Cu 0.20 Fe 0.20 K 1.5 Mg 0.01Mn 0.05 Mo 0.20 Na 0.60 Ni 0.30Pb 1.50 Sb 1.50 Si 1.50 Sn 1.30Ti 0.2 V 0.26、稳定性:短期精密度:同一样品一小时内连续测量12次,RSD〈1.5%长期稳定性:同一样品每10~15分钟测量一次,连续测量4小时,RSD〈2.0%三、其它参数:1、发生器:固态发生器频率:40.68MHz频率波动:±KHz功率:800W~1550W功率波动:±0.1%2、炬管:可拆卸式,能自由组合,允许独立更换不同的石英管。

具备护套气装置,以减少记忆效应,改善碱金属的检出限3、进样系统:恒温样品导入系统雾化室要求可以直接进样高盐溶液〈30%,4、检测器:固态、常温下工作,动态范围 >10105、具备全谱系统:可以采集全部光谱信息,进行定性、半定量和定量分析。

icp检测步骤范文

icp检测步骤范文

icp检测步骤范文ICP(婴幼儿配方奶粉登记认证),是指对生产婴幼儿配方奶粉的企业进行审核、认证,以确保其产品符合相关法规和标准要求。

ICP检测是这一过程中的重要环节,下面将详细介绍ICP检测的步骤。

第一步:资质审核在进行ICP检测前,首先需要对待检企业进行资质审核。

这包括企业的法人资格、注册资金、生产场所及设备、质量管理体系等方面的审核。

只有通过资质审核的企业才能进行ICP检测。

第二步:样品采集样品采集是ICP检测的关键步骤,对样品的采集过程需要严格控制,以确保样品的完整性和真实性。

样品应按照相关法规和标准要求进行采集,保证样品的代表性。

第三步:样品制备样品制备是将采集到的样品进行处理,以便进行后续的检测分析。

制备过程包括样品的粉碎、均匀混合等步骤,确保样品的可溶性和均一性。

第四步:ICP仪器分析ICP检测需要使用专用的仪器,即电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES)。

该仪器能够测量样品中微量元素的含量。

样品经过前处理后,注入ICP仪器中进行分析。

第五步:数据分析ICP仪器会生成一系列数据,包括样品中微量元素的浓度以及其他相关参数的测量结果。

这些数据需要经过专业人员的解读和分析,从而得出样品是否符合相关法规和标准的结论。

第六步:报告编制在ICP检测完成后,需要编制检测报告。

报告中应包含样品信息、检测结果、数据分析及结论等内容。

报告的编制需要遵循相关的规范和标准,确保报告的准确性和可靠性。

第七步:结果评审ICP检测报告需要进行内部评审,以确保结果的准确性和可靠性。

评审过程应包括对检测数据、分析方法、评估标准等方面的审核,以确保评审结果的科学性和合理性。

第八步:结果公示ICP检测报告的结果应进行公示,使消费者和监管机构能够了解产品的检测结果,并能够对产品的质量进行有效监督和管理。

第九步:监督管理ICP检测的最终目的是为了保护消费者的权益和维护市场秩序。

监督管理部门需要加强对婴幼儿配方奶粉企业的监管,确保其产品符合相关法规和标准的要求,从而保障消费者的健康和安全。

icp光谱分析仪

icp光谱分析仪

icp光谱分析仪ICP光谱分析仪是一种高性能的仪器设备,广泛应用于化学、环境、医药、冶金等领域。

它通过基于电感耦合等离子体技术的原子发射光谱分析方法,能够快速、准确地测定样品中的元素成分。

本文将从ICP光谱分析仪的原理、应用领域以及市场前景等方面进行详细探讨。

一、ICP光谱分析仪的原理ICP光谱分析仪是以电感耦合等离子体(ICP)作为光源的一种发射光谱分析仪。

其工作原理主要包括样品离子化、气体离子化、气体与样品离子之间的相互作用以及激发态的产生等过程。

首先,样品进入ICP光谱分析仪后,通过高温等离子体的作用,样品中的元素被离子化。

然后,在高温等离子体的激发条件下,离子与气体之间发生相互作用,进一步被激发为高能态。

最后,这些激发态的离子通过发射特定波长的光信号,被ICP光谱分析仪捕捉和记录下来。

利用ICP光谱分析仪,可以快速测定样品中的多种元素,包括常见金属元素、痕量元素以及一些非金属元素。

在分析过程中,由于不同元素存在不同的能级结构,所发射的光信号波长也不同,因此可以通过测量光信号的波长和强度,来确定样品中各个元素的含量。

二、ICP光谱分析仪的应用领域ICP光谱分析仪具有高灵敏度、高选择性、高分辨率等特点,广泛应用于各个领域的元素分析和含量测定。

1. 化学领域:ICP光谱分析仪可以用于分析和检测化学试剂、催化剂、无机化合物等中的元素含量。

在有机化学领域中,它可以用于分析和鉴定有机合成产物中的杂质元素。

2. 环境领域:ICP光谱分析仪可以应用于环境监测、水质分析等领域。

例如,在水质分析中,可以通过ICP光谱分析仪来测定水中重金属元素的含量,以评估水质是否达标。

3. 医药领域:ICP光谱分析仪可以用于制药过程中的质量控制,确保药品中的活性成分和有害元素的含量符合标准要求。

同时,在生物医学研究中,它也可以用于分析人体样本中的微量元素含量。

4. 冶金领域:ICP光谱分析仪在冶金领域中具有重要应用,可用于金属、合金和矿石中的元素分析和含量测定。

如何选购合适的ICP光谱仪

如何选购合适的ICP光谱仪

如何选购合适的ICP光谱仪简介ICP(Inductively Coupled Plasma)光谱仪是一种分析仪器,广泛应用于化学、生物、农业、医药等众多领域。

ICP光谱仪通过将物质转化成物质原子和离子,从而对元素进行定量和定性分析,具有倍增精度、检出灵敏度高、分析快速等优势。

然而,选购合适的ICP光谱仪并不是一件容易的事情。

下面将介绍选购ICP光谱仪的几个关键要素。

1. 检测灵敏度和分辨率在选购ICP光谱仪时,关注灵敏度和分辨率非常重要。

因为这些参数是光谱仪分析能力的重要表征。

灵敏度是指光谱仪可以检测元素的最低浓度,而分辨率是光谱仪在区分几种元素时的能力。

在实际使用中,高灵敏度和分辨率的光谱仪对于追求高精度和小样品体积的分析任务尤为重要。

因此,在进行选购前,对于实际分析任务的需求和应用环境,建议考虑灵敏度和分辨率等参数。

2. 光学设计ICP光谱测量的核心部分就是光学系统。

而光学系统具有决定性影响整个光谱仪性能的重要作用。

典型的ICP光谱仪采用单色器、双色器,甚至是多个色器进行光谱分离和检测。

选购ICP光谱仪时,要关注光学系统与样品管路的配合和完整性,光谱仪的重要光学参数包括:光学分辨率、线相对强度、谱线和连续谱的补偿等。

因此,选购时需以分析任务和实际环境需求为基础进行研究。

3. 光谱源和载气流量举个例子,ICP光谱谱图的准确性与样品中气体和固体分子的离子化有关。

在实际应用中,光谱源(一般为Ar气体)的质量对光谱分离和检测的准确性有着决定性影响。

合适数量的Ar气体以及不同参数下的Ar气体流量对于完成不同分析任务非常重要。

而载气流量中的氧、氮等杂质也会影响谱线的准确度,因此对该参数进行控制十分重要。

4. 软件与硬件结合软件与硬件的结合是ICP设备的重要部分。

精确并且强大的软件为仪器提供了自动样品装载、分析、数据处理、报告生成等功能。

现在大多数ICP光谱仪配备了可见和远程控制功能。

集成系统软件可以让用户轻松快速处理数据,同时供应商支持和定期更新可以有效支持仪器的使用和后期分析。

ICP光谱仪主要技术指标及测试方法

ICP光谱仪主要技术指标及测试方法

ICP光谱仪主要技术指标及测试方法一、主要技术指标 (1) 波长示值误差及波长重复性与原子汲取分光光度计等光谱仪器一样,ICP光谱仪器谱线的理论波长与仪器波长测定读数的差值称为波长示值误差。

但相对来说,ICP光谱仪比原子汲取分光光度计等仪器要求更高的波长精确度,普通波长示值误差应不大于0.05nm,波长重复性应优于0.01nm。

(2) 辨别率与最小光谱带宽仪器的辨别率,是鉴别仪器对待测光谱线与邻近的其它谱线辨别能力大小的一项重要技术指标。

普通可用仪器对某些典型的相邻的谱线分析状况来描述其实际辨别率,如能够清楚辨别开铁元素263.105nm,263.132nm两相邻的谱线,则该仪器的实际辨别率为0.2nm。

最小光谱带宽事实上也是反映仪器的辨别率,最小光谱带宽越小,仪器的辨别率越高。

最小光谱带宽普通用锰元素的252.610nm谱线的半峰宽来表示。

(3) 检出限仪器检出限是ICP光谱仪最重要的技术指标,是敏捷度和稳定性的综合性指标。

检出限意味着仪器所能检出元素的最低(极限)浓度。

普通用代表性元素的空白溶液测定结果标准偏差的3倍对应的浓度作为仪器的检出限。

测定次数普通不少于10次。

(4) 精密度(重复性) 重复性反映测量结果的精密度。

测量相对标准偏差能较好地反映测量过程的精密度。

因此,ICP光谱仪的精密度是用相对标准偏差(RSD)来度量的。

通常选取代表性元素在一定浓度水平下多次测定值的相对标准偏差为重复性。

(5) 稳定性稳定性是指仪器在一段相对长的时光内仪器的敏捷度变幻程度。

普通用选取代表性元素在一定浓度水平下在一段相对长的时光内间歇性多次测定值的相对标准偏差来表示。

与重复性不同的是,稳定性多次测定是持续一段较长时光内间隔15min以上测定下一次;而重复性测试是较短时光内延续多次测定。

可以理解为重复性反映仪器的短期稳定性,而稳定性反映仪器的长久稳定性,两者的测定和计算方式类似,普通后者大于前者。

ICP发射光谱分析

ICP发射光谱分析
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1.原子发射法简介
定义: AES是据每种原子或离子在热或电激发, 处于激发态的待测元素原子回到基态时发 射出特征的电磁辐射而进行元素定性和定 量分析的方法。
4
历史:
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原子发射光谱分析的特点
(1) 多元素同时检测能力。可同时测定一个样品中的多种元素。 每一个样品一经激发后,不同元素都发射特征光谱,这样就 可同时测定多种元素。 (2) 分析速度快。若利用光电直读光谱仪,可在几分钟内同时 对几十种元素进行定量分析。分析试样不经化学处理,固体、 液体样品都可直接测定。 (3) 选择性好。每种元素因原子结构不同,发射各自不同的特 征光谱。在分析化学上,这种性质上的差异,对于一些化学 性质极相似的元素具有特别重要的意义。例如,铌和钽、锆 和铪、几十个稀土元素用其他方法分析都很困难,而发射光 谱分析可以毫无困难地将它们区分开来,并分别加以测定。
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ICP-AES可测定的元素及范围
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ICP-AES不便测定的元素
• • • • • 卤族元素中溴、碘可测,氟、氯不能测定. 惰性气体可激发,灵敏度不高,无应用价值. 碳元素可测定,但空气二氧化碳本底太高. 氧,氮,氢可激发,但必须隔离空气和水. 大量铀,钍,钚放射性元素可测,但要求防护条 件
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定量分析原理
I 强度
I 0 C
浓度 C
I = aC
17
在光谱定量分析中,谱线强度与被测元素浓度成正比,而自吸严 重影响谱线强度。所以,在定量分析时必须注意自吸现象。 在一定的实验条件下,单位体积内的基态原子数目No和元素浓度 C的关系为 No= aC bq 式中,b为自吸系数,当浓度很低时,原子蒸气的厚度很小; b=1,即没有自吸。a与q是与试样蒸发过程有关的参数;不发生 化学反应时,q =1,a又称为有效蒸发系数 。 这样经简化后就成为: I = AC b 式中,A为与测定条件有关的系数。式为原子发射光谱定量分析的 基本公式。

icp光谱仪种类

icp光谱仪种类

icp光谱仪种类ICP光谱仪,全称为电感耦合等离子体光谱仪,是一种广泛应用于元素分析的仪器。

它利用电感耦合等离子体(ICP)作为光源,通过光谱法测定样品中元素的种类和含量。

ICP光谱仪具有多种类型,下面介绍几种常见的分类:1.按检测元素数量分类:a. 单元素光谱仪:只能检测样品中某一特定元素,常用于元素含量较高的样品分析。

b. 多元素光谱仪:可以同时检测样品中多种元素,适用于元素含量较低且需要快速分析的样品。

2.按检测波长范围分类:a. 全谱光谱仪:可以检测整个光谱范围内的所有元素,适用于未知元素的初步筛选和定性分析。

b. 窄谱光谱仪:只能检测特定波长范围内的元素,常用于高精度定量分析和特定元素分析。

3.按检测方式分类:a. 顺序扫描光谱仪:按顺序扫描样品中各元素的特征谱线,逐一测定各元素的含量。

b. 同时扫描光谱仪:同时扫描样品中所有元素的特征谱线,通过计算机技术对数据进行处理和分析,提高分析速度。

4.按应用领域分类:a. 实验室用ICP光谱仪:适用于实验室内的精确分析,具有高灵敏度和高精度。

b. 现场用ICP光谱仪:适合在生产现场或野外进行实时分析,具有较强的抗干扰能力和便携性。

5.按光源类型分类:a. 高频ICP光谱仪:使用高频电感耦合等离子体作为光源,具有较高的稳定性和分析精度。

b. 低频ICP光谱仪:使用低频电感耦合等离子体作为光源,适用于难激发元素的分析。

6.按真空度分类:a. 高真空型ICP光谱仪:在较高真空度下进行测量,适用于难挥发元素的测定。

b. 低真空型ICP光谱仪:在较低真空度下进行测量,适用于易挥发元素的测定。

7.按波长调整方式分类:a. 机械式波长调整型:通过机械方式调整光学系统的波长,具有较高的精度和稳定性。

b. 电式波长调整型:通过改变光学系统的电压来调整波长,具有较快的调整速度和较大的调整范围。

ICP直读光谱仪解析

ICP直读光谱仪解析

ICP直读光谱仪TY-9900型光电直读光谱仪电感耦合等离子体(inductively coupled plasma) 简称ICP。

TY-9900型ICP直读光谱仪工作原理:是多元素顺序测量的分析测试仪器,该仪器由射频发生器、试样引入系统、扫描分光器、光电转换、计算机控制系统和分析操作软件组成。

射频发生器的高频功率通过感应工作线圈加到三同心石英炬管上,在石英炬管的外层通入氩气并引入点火花使之产生电离形成的气溶胶进入石英炬管中心通道,受到高温的激发后,以光的形式放出特征谱线,通过透镜射到分光器中的光栅上,份光后的待测元素特征谱线光强通过计算由步进电机转动光栅传动机构,准确定位于出口狭缝处,光电倍增管将该谱线光强度转变成光电流,在经电路处理和V/F变换后,进入计算机进行数据处理,最后由打印机打出分析结果。

射频发生器:1.电路类型:电感反馈式自激振荡电路,同轴电缆输出,匹配调谐,取功率反馈进行闭环自动控制。

2.工作频率:40MHz3.频率稳定性:<0.1%4.输出功率:800W—1200W5.输出功率稳定性:<0.2%6.电磁场泄漏辐射强度:距机箱30cm处电场强度E:<2V/m 磁场强度H:<射0.2A/m7.电源:交流220V 25A扫描分光器:1.光路:Czerny Turner型2.焦距:750mm3.光栅规格:离子刻蚀全息光栅,刻线密度3600线/mm或2400线/mm,刻线面积(80×110)mm4.分辨率:≤0.008nm5.扫描波长范围:3600线/mm扫描波长范围:195—500 nm2400线/mm扫描波长范围:195—800 nm6.进电机驱动最小步距: ≤0.0006 nm7.反射镜规格:(78×105×16)mm8.透镜φ30,1:1成像9.相对孔径:f/7(750) f/9(1000)10.机械准确性:±0.001nm11.色散率:3600线/mm 0.266nm/mm2400线/mm 0.4nm/mm电子测量及控制电路:1.光电倍增管规格:R212UH,R9282.光电倍增管负高压:(200-1000)V,稳定性<0.05%3.光电倍增管电流测量范围:10的-12次方到10的-4次方A.4.信号采集为V/F变换,1mV对应100HzTY-9900型ICP直读光谱仪广泛应用于稀土分析、贵金属分析、矿产、环境保护、水质检测、合金材料、建筑材料、医药卫生、食品分析、高等院校等科学领域做元素定量分析。

电感耦合等离子体发射光谱仪 astm 标准

电感耦合等离子体发射光谱仪 astm 标准

电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES)与ASTM标准:一种材料分析的强大工具一、引言电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES)是一种材料分析的强大工具,它能够同时测定多种元素,具有高灵敏度、高精度和宽线性范围等优点。

在过去的几十年中,ICP-OES已经成为了材料科学、化学、生物学、地球科学等领域的重要研究工具。

美国材料与试验协会(ASTM)作为国际知名的标准制定机构,其制定的标准为许多领域提供了关键的参考和依据。

本文将探讨ICP-OES在ASTM标准中的应用及其重要性。

二、电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES)的应用ICP-OES在材料分析中有着广泛的应用,它能够分析金属、非金属、合金、半导体、陶瓷等各种材料中的元素种类和含量。

通过使用不同的光源和检测器,ICP-OES可以实现对元素周期表中大多数元素的检测,包括一些在传统光谱分析中难以测定的元素。

此外,ICP-OES还具有较高的精密度和准确度,可以用于分析痕量元素和微量元素。

三、ASTM标准在ICP-OES中的应用ASTM标准为材料分析提供了重要的参考和依据。

在ICP-OES的应用中,ASTM标准可以帮助研究人员确定方法的可行性、结果的准确性和方法的可重复性。

ASTM标准中还提供了许多关于样品处理、仪器校准、数据分析等方面的指导,帮助研究人员在实验过程中避免误差和偏差。

此外,ASTM标准还可以用于比较不同实验室之间的结果,提高不同实验室之间的可比性。

四、思考与判断ICP-OES作为一种先进的材料分析技术,具有广泛的应用前景。

而ASTM标准作为国际公认的标准制定机构,其制定的标准为许多领域提供了关键的参考和依据。

将ICP-OES与ASTM标准相结合,可以帮助研究人员在材料分析领域中提高实验结果的准确性和可比性。

然而,也需要注意到ICP-OES在某些情况下可能存在基质干扰等问题,因此需要在实验过程中充分考虑并加以解决。

五、结论综上所述,电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES)是一种重要的材料分析工具,而ASTM标准则为ICP-OES的应用提供了重要的参考和依据。

ICP光谱仪几家公司的比较

ICP光谱仪几家公司的比较
(采用移动最小狭缝技术获得,非实际样品的分辨率)
2100光学分辩率:0.009 nm
在200nm处
4.杂散光〈3ppm
1.自激式电子管式RF发生器,直接耦合。额定功率:1.5Kw。
功率稳定性<0.1%
频率40.68MHz
2.波长范围:
Pro型:167-785nm
MPX型:175-785nm
3.光学分辩率:
6500为三路质量流量控制器,准确度好,适合连用技术中将小流量的气体控制在某个指定的流量上。
5300DV,一路质量流量控制器,另两路分段流量控制用档位控制器。
2100DV,一路质量流量控制器,另两路分段流量控制用档位控制器。
Pro,一路质量流量控制器,另两路分段流量控制用档位控制器。
MPX,三路分段流量控制用档位控制器。
ICP光谱仪几家公司的比较
公司名称:
THERMO公司
PE公司
Varian公司
备注
最新仪器型号
所有型号为真正全谱直读型,按不同应用目的分为:
6300型
真正全谱直读型,以CID为检测器的通用型ICP
6500型
真正全谱直读型,以CID为检测器,强调ICP的拓展功能的研究型多功能型ICP
可和激光连用和色谱或SSEA连用等
热电在世界上是ICP最大的供应商,在国际市场上享有很高声望,在中国的占有率更高,达到50%以上。在广大用户群中有很好的口碑
销后服务:
拥有28位ICP工程师,3名专职应用工程师,技术力量雄厚,零配件供应充足
在上海和北京有应用演示培训中心,提供给客户参观、演示和培训
有4~5位ICP工程师
在上海有应用演示培训中心,提供给客户参观、演示和培训
仪器在紫外区检出限较差,低含量的As,Pb,Se,S,P,B,Sn等难测好

icp检测步骤

icp检测步骤

icp检测步骤摘要:一、ICP检测的概述二、ICP检测的步骤1.准备工作2.取样3.样品处理4.测量5.数据处理与分析6.结果判断与解读三、注意事项四、ICP检测的应用领域正文:ICP检测(电感耦合等离子体发射光谱法)是一种广泛应用于各个领域的分析技术,主要用于测定样品中元素的含量。

以下是ICP检测的详细步骤:一、ICP检测的概述ICP检测是一种基于等离子体发射光谱的分析方法。

在检测过程中,样品经过雾化、喷嘴引入等离子体火炬,样品中的元素在高温、高能量的环境下发生激发和电离,产生特征谱线。

通过测量这些特征谱线的强度,可以计算出样品中元素的含量。

二、ICP检测的步骤1.准备工作在进行ICP检测之前,首先要确保仪器设备正常运行,对仪器进行校准和调试。

此外,还需要准备合适的样品容器、仪器操作手册以及相关试剂。

2.取样取样是ICP检测的重要环节。

首先,要确保样品的代表性。

一般来说,样品应充分混合、均匀。

对于固体样品,需要将其研磨成粉末;液体样品则需充分摇匀。

取样时,注意遵循操作手册的要求,确保样品的准确量。

3.样品处理根据样品的性质和检测要求,选择合适的样品处理方法。

常见的处理方法有酸溶解、王水消化、氢氧化钠熔融等。

处理过程中,应注意实验环境的通风和安全,佩戴防护用品。

4.测量将处理好的样品导入ICP检测仪器,启动仪器进行测量。

在测量过程中,要注意观察谱线的强度和形状,确保仪器的稳定性和准确性。

5.数据处理与分析测量完成后,对所得数据进行处理和分析。

首先,扣除背景噪声,然后对谱线进行基线校正、峰面积计算等。

最后,根据标准曲线法或内标法计算样品中元素的含量。

6.结果判断与解读结果判断与解读是ICP检测的最后环节。

根据检测结果,判断样品中元素的含量是否符合要求。

如有异常,需重新检查实验过程,找出问题所在。

三、注意事项在进行ICP检测时,要注意以下几点:1.严格遵循操作手册,确保实验过程的规范性。

2.定期检查和维护仪器设备,保证其正常运行。

不同厂家ICP比较

不同厂家ICP比较

样。
3.3.7 冷却循环水系统
例。
3.4 检测与数据系统
3.4.1 检测器
雾化器气流由质量流量控制 3.4 检测与数据系统
炬管和雾化器、雾室为一体式 3.4.1 检测器
3.4.1.1 高性能 CID 检测器,器控制
3.4.1 检测器
设计,从雾室到炬管无需任何 3.4.1.1 高性能 CCD 检测器,
3.3.5 雾化器气流由质量流
量控制器控制
HF、高盐(30%以上)以及有 3.3.5 雾化器气流由质量流 3.3.2 炬管:安装方便、自动 量控制器控制
3.3.6 仪器点火后到仪器稳 机物等各种样品分析的进样 量控制器控制
定位准确,炬管为可拆卸式结 3.3.6 仪器点火后到仪器稳
定工作所需时间不大于 30 分 系统组件

标 中阶梯光栅-交叉色散全谱 中阶梯光栅-交叉色散全谱 中阶梯光栅-交叉色散全谱 中阶梯光栅-交叉色散全谱 中阶梯光栅-交叉色散全谱

直读 ICP 发射光谱仪
直读 ICP 发射光谱仪
直读 ICP 发射光谱仪
直读 ICP 发射光谱仪
直读 ICP 发射光谱仪

品 牌
利曼
岛津
赛默飞世尔
珀金埃尔默
安捷伦

kW,可调
杂散光强度相当于
3.3 等离子体和进样系统
3.3.1 等离子体观测方式:垂 输出功率:0.8/1.0/1.2 3.3 等离子体和进样系统 <0.1mg/LAs 的浓度
3.3.1 等离子体观测方式:垂
直、水平或双向观测可选 /1.4/1.6/1.8KW 可调 3.3.1 等离子体观测方式:垂 3.1.5 恒温系统温度稳定性:直观测

icp光谱仪验收标准

icp光谱仪验收标准

icp光谱仪验收标准
验收测试项目
1.光路系统
光路系统是光谱仪的重要组成部分,包括光栅、光阑、反射镜等部件。

检查光路系统需要使用高质量的校准光源进行测试,以确定光路系统的分辨力、波长准确度和灵敏度等指标。

2.探测器
探测器是光谱仪的另一重要组成部分,包括光电二极管、电荷耦合器件等类型。

验收测试需要使用标准光源对探测器进行测试,以确定探测器的线性度、响应时间等指标。

3.光源
光源是为光谱仪提供光源的组件,包括汞灯、氘灯、钨灯等。

验收测试需要使用相同的光源和校准光源,以测试光源的稳定性和连续性等指标。

三、测试方法
对于光路系统、探测器和光源等组件进行测试,需要选择合适的测试方法和设备。

例如,需要使用可见光波长范围的标准光源进行测试,
以确定光路系统的分辨力和波长准确度。

同时,需要确定探测器的线性度和响应时间,以及光源的稳定性和连续性等指标。

四、注意事项
1.选择合适的校准光源和测试方法
校准光源和测试方法的选择对于测试结果的准确性和结果的可靠性
具有重要影响。

应根据测试需要选择合适的校准光源和测试方法。

2.测试前进行充分的准备工作
在进行验收测试前,需要进行一系列的准备工作,包括清洁光路系统、检查设备的状态和确定测试条件等。

3.检查测试数据的可靠性
对于测试数据的可靠性,需要进行充分的检查和确认。

例如,比对测试结果和标准值、检查测试设备和方法是否符合要求等。

ICP光谱仪主要技术指标

ICP光谱仪主要技术指标

ICP光谱仪主要技术指标1.分辨率:ICP光谱仪的分辨率是指其能够区分两个紧密排列的谱线的能力。

一般来说,分辨率越高,仪器能够检测更多的元素和更低的浓度。

ICP光谱仪的分辨率通常在0.0001到0.01之间。

2. 灵敏度:ICP光谱仪的灵敏度是指它可以检测的最低浓度。

通常来说,灵敏度越高,仪器能够检测到更低的浓度。

ICP光谱仪通常可以测量到ppb(10的负9次方)或更低的浓度。

3.线性范围:线性范围是指ICP光谱仪能够线性测量的浓度范围。

线性范围越宽,仪器可以测量更高和更低的浓度。

通常,ICP光谱仪的线性范围在几个数量级的浓度内。

4.准确性:ICP光谱仪的准确性是指其测量结果与真实值之间的偏差。

为了提高准确性,仪器通常会被校准和验证,并且使用标准参考材料进行检验。

5.重复性:重复性是指ICP光谱仪在相同条件下进行多次测量时的结果的一致性。

重复性越高,仪器的测量结果越可靠。

通常,重复性通过测量同一样品多次并计算结果的标准偏差来评估。

6.反应时间:反应时间是指ICP光谱仪从样品进入仪器到产生数据的时间。

较短的反应时间可以提高检测效率和生产速度。

7.抗干扰能力:ICP光谱仪通常会受到与样品中其他元素的相互作用和干扰,并产生误差。

抗干扰能力是指仪器在存在干扰物质的情况下准确测量目标元素的能力。

8.仪器稳定性:仪器稳定性是指ICP光谱仪在长时间运行和多次测量过程中的性能保持能力。

稳定性越好,仪器的测量结果越可靠。

9.自动化程度:ICP光谱仪通常具有自动化的样品处理和数据处理功能。

自动化程度越高,操作更简便,且可以提高分析效率。

10.软件功能:ICP光谱仪的软件功能可以包括数据处理、报告生成、质控管理等。

好的软件功能可以提供更多的数据分析选项和方便的操作界面。

总之,ICP光谱仪的主要技术指标包括分辨率、灵敏度、线性范围、准确性、重复性、反应时间、抗干扰能力、仪器稳定性、自动化程度和软件功能等。

这些指标直接影响着ICP光谱仪的性能和应用范围,用户在选择仪器时需要根据实际需求进行综合考虑。

购买光谱仪要看哪些方面 光谱仪如何做好保养

购买光谱仪要看哪些方面 光谱仪如何做好保养

购买光谱仪要看哪些方面光谱仪如何做好保养光谱仪是一种可以测量物体表面反射光线的专用设备,如今其已被广泛的应用于食品卫生、空气污染以及金属工业等相关领域的物质检测。

但是,不了解这种仪器的人难免光谱仪是一种可以测量物体表面反射光线的专用设备,如今其已被广泛的应用于食品卫生、空气污染以及金属工业等相关领域的物质检测。

但是,不了解这种仪器的人难免会问:哪里有好的光谱仪?其实,只要在购买时看到以下几个方面便能很快的找到一台好的光谱仪。

第一:资质为确保光谱仪的正品,在购买该仪器时首先应当做的就是确认与之相关的资质条件,一般好的光谱仪都会具备齐全的合格检测报告、合格生产证明以及出厂证明等这些资质认证,以便消费者进行查证。

第二:质量如何辨别光谱仪质量好坏是任何消费者是在选购该分析仪时不可疏忽的紧要方面,而要想尽快的辨别出质量好的光谱仪,则需要大家在购买的过程中能够认真的查看光谱仪的实在参数如光谱范围、辨别本领和色谱率等,同时还要向专业的技术人员了解其紧要构成和工作原理,以确保该仪器的高品质、高性能。

第三:看价格价格多少也是在购买光谱仪时必需要考虑的一个紧要因素,而要想买到价格优惠且质量牢靠的光谱仪,其诀窍就是要多多对比几家的货源,并且要在能够确保同等设备型号和质量的条件下选择价格更为实惠的光谱仪。

第四:服务一般服务体系完善的光谱仪公司在全国各地都会设有专业的技术服务中心,以保证售后服务能够适时到位。

因此,建议大家确定要选择售后服务好的仪器,由于这直接关系到用户购买以后的使用权益。

实际上,购买任何高品质的试验仪器都不可避开的要考虑到很多方面。

所以,建议诸位用户在选购高品质的光谱仪时除了要看上文介绍的4个方面之外,还应当注意到有关光谱仪品质好坏的其他方面如用户评价、品牌大小以及交易信誉等。

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ICP光谱仪具有的优点和分析方法说明

ICP光谱仪具有的优点和分析方法说明

ICP光谱仪具有的优点和分析方法说明
ICP光谱仪具有以下优点:
1.多元素同时检出能力。

可同时检测一个样品中的多种元素。

一个样品一经激发,样品中各元素都各自发射出其特征谱线,可以进行分别检测而同时测定多种元素。

2.分析速度快。

试样多数不需经过化学处理就可分析,且固体、液体试样均可直接分析,同时还可多元素同时测定,若用光电直读光谱仪,则可在几分钟内同时作几十个元素的定量测定。

3.选择性好。

由于光谱的特征性强,所以对于一些化学性质极相似的元素的分析具有特别重要的意义。

如铌和钽、铣和铪、十几种稀土元素的分析用其他方法都很困难,而对aes来说是毫无困难之举。

4.检出限低。

用电感耦合等离子体新光源,检出限可低至数量级。

5.用icp光源时,准确度高,标准曲线的线性范围宽,可达4~6个数量级。

可同时测定高、中、低含量的不同元素。

因此广泛应用于各个领域之中。

6.样品消耗少,适于整批样品的多组分测定,尤其是定性分析更显示出的优势。

ICP光谱仪的分析方法:
1、定性分析
2、定量分析
工作曲线法,标准样品的组成与实际样品一致,在工作曲线的直线范围内测定,使用无干扰的分析线
3、半定量分析
有些样品不要求给出十分准确的分析数据,允许有较大偏差,但需要尽快给出分析数据,这类样品可采用半定量分析法。

ICP光源的半定量分析尚无通用方法,因仪器类型和软件功能而异,应用不广泛。

icp光谱仪测试原理

icp光谱仪测试原理

icp光谱仪测试原理
ICP光谱仪是一种用于分析样品中元素含量的光谱仪器。

它主要利用等离子体将样品中的元素转化为可观测的光谱信号,从而实现对样品中元素含量的定量分析。

下面是ICP光谱仪的测试原理:
1.射频发生器提供高频能量,加到感应耦合线圈上,将等离子炬管置于线圈中心,从而产生高频电复磁场。

2.用微电火花引燃通入炬管中的氩气,产生电子和离子而导电,导电的气体制受高频电磁场作用,形成与耦合线圈同心的涡流区。

3.强大的电流产生高热,形成火炬形状的并可以自持的等离子体。

4.样品经载气(氩气)雾化后,以气溶胶形式进入等离子体轴向通道,在高温惰性气氛中充分蒸发、雾化、电离和激发,发射出所含元素的特征谱线。

5.光谱仪接收这些特征谱线,并将其转化为电信号,最后通过计算机进行处理和分析,得到样品中各元素的含量。

总之,ICP光谱仪是一种基于等离子体技术和光谱技术的仪器,可以实现快速、准确地分析样品中的元素含量。

icpoes调研报告

icpoes调研报告

icpoes调研报告ICPOES(Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectroscopy)是一种常用于分析金属元素和其他非金属元素的分析技术,具有高灵敏度、高准确性和广泛的应用范围。

本调研报告将介绍ICPOES的原理、优势和应用,并对其发展前景进行探讨。

ICPOES技术是基于等离子体发射光谱(OES)的,在ICP装置中通过电感耦合的等离子体产生,再通过光谱测量发射光线的强度和频率来分析样品中的元素。

ICPOES具备很多优点,如高灵敏度、多元素分析能力、无标样测定以及样品处理灵活等。

这些优势使得ICPOES成为了化学、材料、环境科学等领域中的重要分析技术。

ICPOES技术常用于矿石、矿渣、水体和土壤等样品中金属元素的定量分析。

在金属矿石分析领域,ICPOES能够精确测定样品中的金、银、铜、铁等各种金属元素,为矿石开采和加工提供准确的数据支持。

在环境监测领域,ICPOES技术可以测定水样中的重金属元素,如铅、镉、汞等,提供及时准确的环境污染监测结果。

随着现代分析技术的不断发展,ICPOES也在逐渐改进和创新中。

近年来,ICPOES技术不仅在仪器性能上有所提高,同时也应用于新的领域。

例如,ICPOES常用于生物医药、食品安全和工业质量控制等领域,以满足更高的分析要求。

此外,随着光谱技术的发展,ICPOES与其他先进技术,如ICP-MS (电感耦合等离子体质谱)和LIBS(激光诱导击穿光谱),进行联用分析,提高了样品分析的准确度和效率。

ICPOES技术的发展前景广阔。

首先,随着新材料、新能源和环境保护等领域的不断扩大,对金属元素性能和含量的要求越来越高。

ICPOES作为一种高精度、多元素分析的技术,将在这些领域中得到广泛应用。

其次,随着仪器性能的不断提升和样品预处理方法的改进,ICPOES将更加灵敏和准确,能够适应更复杂的样品分析。

总之,ICPOES作为一种高灵敏度、高准确性和广泛应用的分析技术,具有重要的研究和商业价值。

如何选购合适的ICP光谱仪?

如何选购合适的ICP光谱仪?

如何选购合适的ICP光谱仪?1、根据自已实际的应用情况,选择合适的仪器类型目前ICP光谱仪主要分为多道型、单道扫描型以及全谱直读型,其中多道型和单道扫描型代表的是80年代的技术水平,它们以光电倍增管为检测器,技术上非常成熟,但也较落后,其中多道型已几乎退出历史舞台,单道扫描型以其合适的价格和灵活方便仍占有一定的市场份额。

全谱直读型仪器代表了当今ICP的技术水准,它以CID或CCD(SCD)半导体器件为检测器;中阶梯光栅结合棱镜(或平面光栅)构成二维、高分辩率、高能量色散系统,能同时获得各元素谱线的信息。

此类型仪器经近十年的不断完善和发展,目前已成为ICP光谱仪的主流。

根据不同的应用领域,ICP光谱仪又有垂直观测、水平观测和双向观测之分,其中垂直观测型仪器主要适用于基体较为复杂的冶金、地矿、有色金属等领域;水平观测型仪器适用于基体较为简单的水质、环保、食品卫生等领域;双向观测型仪器实际上是以水平观测为主附加垂直观测的仪器,它的应用范围仍是基体较为简单的领域,双向观测能弥补水平观测中所存在的易电离干扰、线性范围变窄等一些缺陷。

2、确定仪器类型后,如何考察仪器的主要性能ICP光谱仪的主要性能指标是检出限、短时间稳定性、长时间稳定性和仪器分辩率,测试这些指标需要几乎一整天的时间,好在这些指标在仪器安装调试时是必需要做的,考察仪器时,可以着重查看现有同类型仪器的实际验收报告,以证实所考察仪器的性能指标。

需要说明的是,所有这些指标是以简单水溶液标准(1~10ppm)和空白溶液来测试并理论计算所得,加上有些公司为了表现其“优良”的“表观”指标,在仪器设计上采用了一些“技术”,以获得不同条件下各自的指标,例如用小狭缝来表演其“好”的“分辩率”,用大狭缝来展现其“检出限”等等。

因此,这些指标与实际分析时的性能往往有较大的差距,因为实际样品中会存在大量的基体,而产生一定的干扰和基体效应,人们期望的是在好的分辩率下获得好的灵敏度和稳定性。

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如何考察各公司的ICP光谱仪?
随着科学技术的不断发展,ICP光谱仪已成为元素分析领域的重要分析手段。

目前,国际上有多家分析仪器公司在生产ICP光谱仪,那么如何来考察一台仪器的性能、选择一家最合适的仪器公司作为合作伙伴?我们建议从以下几个方面来考虑。

1.根据自已实际的应用情况,选择合适的仪器类型。

目前ICP光谱仪主要分为多道型、单道扫描型以及全谱直读型,其中多道型和单道扫描型代表的是80年代的技术水平,它们以光电倍增管为检测器,技术上非常成熟,但也较落后,其中多道型已几乎退出历史舞台,单道扫描型以其合适的价格和灵活方便仍占有一定的市场份额。

全谱直读型仪器代表了当今ICP 的最新技术水准,它以CID或CCD(SCD)半导体器件为检测器;中阶梯光栅结合棱镜(或平面光栅)构成二维、高分辩率、高能量色散系统,能同时获得各元素谱线的信息。

此类型仪器经近十年的不断完善和发展,目前已成为ICP光谱仪的主流。

根据不同的应用领域,ICP光谱仪又有垂直观测、水平观测和双向观测之分,其中垂直观测型仪器主要适用于基体较为复杂的冶金、地矿、有色金属等领域;水平观测型仪器适用于基体较为简单的水质、环保、食品卫生等领域;双向观测型仪器实际上是以水平观测为主附加垂直观测的仪器,它的最佳应用范围仍是基体较为简单的领域,双向观测能弥补水平观测中所存在的易电离干扰、线性范围变窄等一些缺陷。

2.确定仪器类型后,如何考察仪器的主要性能。

ICP光谱仪的主要性能指标是检出限、短时间稳定性、长时间稳定性和仪器分辩率,测试这些指标需要几乎一整天的时间,好在这些指标在仪器安装调试时是必需要做的,考察仪器时,可以着重查看现有同类型仪器的实际验收报告,以证实所考察仪器的性能指标。

需要说明的是,所有这些指标是以简单水溶液标准(1~10ppm)和空白溶液来测试并理论计算所得,加上有些公司为了表现其“优良”的“表观”指标,在仪器设计上采用了一些“技术”,以获得不同条件下各自的最佳指标,例如用小狭缝来表演其“好”的“分辩率”,用大狭缝来展现其“检出限”等等。

因此,这些指标与实际分析时的性能往往有较大的差距,因为实际样品中会存在大量的基体,而产生一定的干扰和基体效应,人们期望的是在好的分辩率下获得好的灵敏度和稳定性。

因此考察仪器时,除了要关心仪器的“表观”指标外,更应重视仪器在实际样品分析中所表现的真实性能。

考察仪器时,通常可选用能反映用户实际样品情况的某些标准样品来进行考核,考核样品应能尽量展现仪器的性能:既有微量、痕量元素(特别是远紫外谱线P、S)——以反映仪器的实际检出限和分辩率;又有主量元素——以反映全谱任意选择的灵活性、线性和稳定性。

例如铜金矿、铜合金、合金钢等国家标样。

3.如何进行现场考察?
为了考察仪器的性能,同时也考察仪器公司的技术实力,可采用事先通知各公司考核样品的类型及各元素大体含量范围,以便相关人员提前确定样品前处理
方法、准备相应的标准溶液和试剂。

现场考察时,应注意考察仪器操作的全过程,包括仪器硬件和软件的可操作性,并应当场取得原始分析数据,各种数据应在同一条件下获得,在出现不同的分析结果时,应请公司技术人员判断何为正确并鉴字确认,切不可以任何理由拒绝当场给出原始报告。

4.考察仪器的同时,还要考察公司的技术实力、市场形象和售后服务。

通过实际样品的考核,从某个侧面也能考察公司技术人员的技术实力,仪器越是先进,越需要强劲的技术支持,这包括及时的维修服务和应用支持两个部分。

市场占有率也反映一家公司的综合实力,用户众多说明该公司除了有优质的仪器外,还有优质的售后服务,两者缺一不可。

从大量用户那里去了解售后服务应该是最真实的。

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