等离子发射光谱仪的使用
电感耦合等离子体发射光谱仪使用方法说明书
电感耦合等离子体发射光谱仪使用方法说明书一、引言电感耦合等离子体发射光谱仪(简称ICP-OES)是一种常用的仪器设备,广泛应用于分析化学、环境科学、地质学等领域。
本说明书旨在详细介绍ICP-OES的使用方法,帮助用户正确操作和获得准确的分析结果。
二、仪器设备概述ICP-OES由以下几部分组成:高频发生器、气体系统、进样系统、等离子体炉、光谱仪器以及数据处理和控制系统。
具体装置和参数可根据不同型号的设备而异,详细的配置和性能参数请参考设备的用户手册。
三、样品制备1. 样品选择:根据待测元素的特性和浓度范围,选择适合的样品类型和前处理方法。
2. 样品溶解:将固体样品溶解于适当的溶剂中,以得到均匀的溶液供分析使用。
3. 样品稀释:对于超出设备检测范围的高浓度样品,应进行适当的稀释,以避免过载和仪器损坏。
四、仪器操作1. 仪器准备a. 确保仪器通电并处于正常工作状态。
b. 检查气体供应是否充足,并按照设备要求设定流量和压力。
c. 检查进样系统,确保进样针、进样管和进样室的清洁与畅通。
d. 启动设备上的软件,并确保连接到计算机系统。
2. 仪器校准a. 使用标准物质进行校准曲线的建立,确保仪器测量结果的准确性和可靠性。
b. 定期对校准曲线进行验证,以保持仪器的准确度和稳定性。
3. 样品进样a. 将样品放入离子样品杯中,并将其放入样品架上。
b. 根据样品特性和需求,选择合适的进样方式:自动进样装置、手动进样注射器等。
c. 确保正确选择进样量和进样时间,避免样品进入炉时产生的气泡。
4. 仪器开机和运行a. 按照设备要求启动高频发生器,产生等离子体放电。
b. 等待等离子体达到稳定状态后,进行光谱扫描和测量。
c. 结束测量后,关闭高频发生器,关闭气体和进样系统。
五、数据处理和结果分析1. 数据处理a. 导出仪器测得的光谱数据,并进行初步的处理和校正。
b. 根据设备要求,选择适当的计算方法进行浓度计算、元素定性和定量分析等。
电感耦合等离子发射光谱仪操作步骤
电感耦合等离子发射光谱仪操作步骤嘿,朋友们!今天咱就来唠唠电感耦合等离子发射光谱仪的操作步骤。
这玩意儿啊,就像是个神奇的魔法盒子,能帮咱解开各种物质的秘密呢!首先,咱得给它找个安稳的地儿放好,就像给宝贝找个舒服的小窝一样。
然后呢,接通电源,让它“醒”过来。
这时候,你就感觉它好像在伸懒腰,准备大显身手啦!接下来,咱得把要检测的样品准备好。
这可不能马虎,就好比做菜,食材不好,那做出来的菜能好吃吗?把样品处理得干干净净、妥妥当当的,才能让光谱仪发挥出它的最佳本事呀!然后呢,打开仪器的相关软件,这就像是给光谱仪装上了大脑。
在软件里设置好各种参数,什么波长啦、功率啦,这可都有讲究呢,就跟给运动员调好最佳状态一样。
接着,把处理好的样品小心翼翼地放到进样系统里。
嘿,这感觉就像送小宝贝去参加比赛一样,有点紧张又有点期待。
再然后,启动光谱仪开始工作啦!它就会像个勤劳的小蜜蜂一样,嗡嗡地开始分析样品。
这时候,你就静静地看着,心里想着:嘿,这家伙可真厉害!在分析的过程中,可别闲着呀,得时刻关注着数据的变化,就像看着自己的宝贝在舞台上表演,稍有不对就得赶紧调整。
等分析结束了,哇哦,那数据就出来啦!这就像是收获了满满的果实一样,让人心里美滋滋的。
你说这电感耦合等离子发射光谱仪是不是很神奇?它能帮咱搞清楚各种复杂的物质成分。
不过,咱可得好好对待它,按照步骤一步一步来,不然它可不乐意好好工作哦!操作它的时候,可别粗心大意,就像走钢丝一样,得小心翼翼的。
要是不小心弄错了一步,那结果可能就不准确啦,那不就白忙活了嘛!所以啊,咱得认真点,再认真点。
总之呢,电感耦合等离子发射光谱仪的操作步骤虽然不复杂,但每一步都很重要。
就像建房子,一块砖一块砖都得砌好,房子才能稳稳当当的。
咱对待光谱仪也得这样,认真仔细地操作,才能让它发挥出最大的作用,为咱的科研、检测工作出一份力呀!你说是不是这个理儿?。
等离子的光谱检测
等离子的光谱检测
等离子体发射光谱分析是一种基于原子发射光谱的分析方法,通过研究物质中气态原子在激发态返回基态时发射的特征辐射能,来确定物质的化学组成。
等离子体发射光谱仪(ICP-OES)是用于进行这种分析的仪器。
以下是等离子体光谱检测的详细步骤:
1. 标准溶液配制:精确配制待测元素的标准溶液,通常分为
2.0、5.0、10.0、20.0ug/ml 等不同浓度。
2. 样品溶液制备:精确称取待测试样 2.0g,放入 100ml 烧杯中溶解,完全溶解后转移至 100ml 容量瓶中定容,即得到测试样品。
3. 建立分析方法:根据实验需求,设定等离子体发射光谱仪的分析参数,如灯光功率、观测高度、气体流量等。
4. 光谱检测:将待测样品引入等离子体光源中,通过高温激发(炎炬温度达到 10000 摄氏度,样品区温度超过 6000 摄氏度),使原子处于激发态。
当原子返回基态时,会发射出特征谱线。
通过检测这些谱线,可以分析出样品中元素的种类和含量。
5. 数据处理:通过谱线匹配和定量分析方法,如标准曲线法、最小二乘法等,计算出样品中各元素的浓度。
6. 结果报告:根据分析结果,撰写分析报告,包括元素种类、浓度、检测限等信息。
等离子体发射光谱检测具有灵敏度高、检出限低(ppb 级)、动态线性范围宽、多元素同时分析等优点,广泛应用于金属材料、化工、
环境监测等行业。
E-ICP等离子体发射光谱仪操作规程
ICP发射光谱仪操作规程ICP发射光谱仪操作规程1.设备安全维护1.1炬管的清洗每周把石英炬管中的中管、内管拆下,用加热过的30%HNO3浸泡24小时,然后用超纯水冲洗干净、吹干。
轻轻旋转插入到底,装好后,用一硬纸片围绕炬管外壁旋转一周,检验炬管是否安装居中到位。
1.2进液管、废液管和毛细管的清洗1.2.1 每周将进液管、废液管和毛细管用5%HNO3浸泡4小时,用超纯水冲净,再重新使用。
1.2.2每天分析结束,将泵管中废液排净,并将其从蠕动泵上取下恢复原状态。
1.3雾化器、旋流雾室的清洗每周用3%-5% HNO3对雾化器清洗,用10%-30% HNO3对旋流雾室清洗,并用超纯水冲洗干净、吹干,如旋流雾室内壁上粘有水珠,用表面活性剂进行清洗,再用超纯水冲洗干净、吹干。
4 冷却循环水系统1.4.1储水罐的液位不得低于罐高度的2/3处,每月检查,发现液位降低要及时加满超纯水。
1.4.2每年对储水罐中的冷却水更换一次(4升超纯水加300-500毫升无水乙醇)。
2.设备操作2.1 打开稳压电源开关,待稳压电源稳定后启动仪器电源开关,再开微机;打开排风设备,打开气路开关,进入JY V5.1软件系统,依照仪器使用说明书建立新的分析方法或在已有的分析方法中调出所需要的方法。
ICP发射光谱仪操作规程2.2调出点火程序,点燃等离子炬焰,待炬焰稳定15分钟后,依据分析方法进行样品测试(待样品进入进液管20秒后在执行measure指令)。
2.3 分析任务结束后,退出JY V5.1应用程序,点击stop指令,关掉等离子炬焰,用超纯水清洗1分钟,对高盐溶液清洗3分钟,熄灭炬焰5分钟后停气,10分钟再关闭RF高频发生器。
5分钟后再关排风扇。
2.3关闭微机,再关仪器电源,关稳压电源,关气路。
附加说明:本规程主要起草人:本规程审核人:本规程批准人:本规程2005年首次发布原子吸收分光光度计操作规程原子吸收分光光度计操作规程1.设备安全维护1.1 乙炔气源存放在实验室外通风良好的地方,严禁附近明火或过热高温物体存在;严禁与氧化性气源放在一起。
电感应耦合等离子体发射光谱仪的使用技巧
电感应耦合等离子体发射光谱仪的使用技巧电感应耦合等离子体发射光谱仪(Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometer, 简称ICP-MS)是一种高灵敏度、高分辨率的分析仪器,被广泛应用于地球科学、环境科学、生物科学等领域。
本文将介绍ICP-MS的使用技巧及注意事项,以帮助读者更好地使用该仪器。
一、样品处理技巧在使用ICP-MS之前,对样品的处理非常重要。
首先,要保证样品的纯净度,以避免杂质对测试结果的干扰。
其次,对于固体样品,应该进行适当的研磨和溶解处理,以提高溶液中目标元素的浓度。
最后,要注意样品的稀释,以确保测试浓度适中,避免浓度过高或过低对仪器造成不必要的损坏或测量误差。
二、仪器操作技巧1. 仪器预热在使用ICP-MS之前,需要对仪器进行预热。
一般来说,预热至少30分钟,以保证仪器的稳定性和准确性。
2. 初始条件设置在进行样品测试之前,需要设置ICP-MS的初始条件。
包括气体流量、射频功率等参数的设置。
根据需要测试的元素和样品类型,可以选择适当的条件,以获得最佳的测试效果。
3. 校准曲线制备在进行实际测试之前,需要制备校准曲线。
校准曲线是ICP-MS的一个重要参数,用于将信号强度转化为目标元素浓度。
通过制备不同浓度的标准溶液样品,在ICP-MS上测量它们的信号强度,然后根据标准曲线进行浓度计算。
4. 内标法使用内标法是ICP-MS中常用的一种质量校准方法。
通过向样品中添加较稳定的同位素元素作为内标,可以通过同位素比值来校正测试结果。
这样可以消除仪器漂移和矩阵效应等因素对测试结果的影响,提高测试的准确性和稳定性。
5. 清洗和保养在使用ICP-MS后,要及时对仪器进行清洗和保养。
这包括清洗采样通道、调整和清洗喷雾室等。
定期维护和保养可以延长仪器的使用寿命,同时保证测试结果的准确性。
三、数据分析技巧1. 数据处理和校正ICP-MS输出的数据往往需要进行处理和校正。
使用等离子体发射光谱仪的步骤详解
使用等离子体发射光谱仪的步骤详解等离子体发射光谱仪是一种常用的分析仪器,广泛应用于材料科学、环境监测、食品安全等领域。
本文将详细介绍使用等离子体发射光谱仪的步骤,帮助读者更好地操作这一仪器。
1. 样品准备在使用等离子体发射光谱仪之前,首先需要准备好样品。
样品可以是固体、液体或气体。
固体样品需要进行溶解、研磨或烧蚀等预处理,以获得充分均匀的样品溶液。
液体样品则需要进行适当稀释,以保证浓度在仪器检测范围内。
对于气体样品,需要将其收集并转化为液态或固态形式。
2. 仪器开启将等离子体发射光谱仪连接到电源,并打开电源开关。
仪器开启后,需要进行适当的预热和稳定时间,通常需要30分钟到1小时。
3. 光谱校正在开始样品测试之前,需要进行光谱校正。
校正的目的是确保仪器的输出结果准确可靠。
校正过程通常分为两步:第一步是波长校准,通过检测标准物质的特定波长,确定光谱仪的波长刻度;第二步是灵敏度校准,使用已知浓度的标准物质进行测试,以确定仪器的灵敏度和线性范围。
4. 样品进样将预处理好的样品注入到等离子体发射光谱仪中。
根据仪器的型号和操作方式的不同,可以使用自动进样器或手动进样方式。
确保样品进样的稳定和均匀是保证测试准确性的重要一步。
5. 选择激发模式根据样品的性质和分析要求,选择适当的激发模式。
常见的激发方式包括直接耦合等离子体发射光谱、电感耦合等离子体发射光谱和氩气射频发射光谱等。
不同的模式具有不同的特点和适用范围,需要根据实际情况进行选择。
6. 仪器校正在进行样品测试之前,还需要进行仪器的内部校正。
这包括背景校正和信号校正。
背景校正是通过测量背景噪声信号,将其从样品信号中减去,以提高测试结果的准确性。
信号校正是利用已知浓度的标准物质,根据其对应的信号强度,建立浓度与信号强度之间的关系。
7. 测试样品通过仪器控制面板设置分析参数,如激发波长、积分时间等。
然后,开始测试样品。
在测试过程中,仪器会自动激发样品,测量并记录其发射光谱。
电子耦合等离子体发射光谱仪操作流程
电子耦合等离子体发射光谱仪操作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。
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ICPS-7510等离子发射光谱仪操作规程
ICPS-7510等离子发射光谱仪操作规程1 适用范围本规程适用于ICPS-7510型等离子发射光谱仪,本规程对仪器的测定原理、操作方法、注意事项和维护保养作了规定。
2 仪器基本结构一般等离子光谱仪的框图结构如下:3 测定原理雾化器把液体样品抽入等离子体炬,样品被激发,发射出元素的特征光谱由反射镜反射,而后聚焦在光谱仪的入射狭缝上。
当光进入光谱仪后,射到光栅上,衍射光按照分析波长经出射狭缝照射在光电倍增管的光敏阴极上。
对应于每种被分析的物的光转换成电能,计算机把信号强度直接转变成对应的样品浓度。
4 仪器操作方法4.1 开机4.1.1 依次把稳压器、光谱仪主开关[MAIN ]扳至[ON ]位置,一般预热过夜。
(建议不关)。
PUMP ON 最少4个小时。
4.1.2 把高频信号发生器开关扳至[ON ]。
4.1.3 打开排风扇开关。
4.1.4 打开氩气钢瓶阀,观察余压不低于1 Mpa ,并调减压器出口压力应在0.40Mpa 。
4.1.5 更换清洗吸样管用的高纯水。
4.1.6 开计算机及显示器开关,点击ICP 图标。
过一会、在桌面上方显示主菜单在Instrument 中点Meter Display 显示仪器状态,必须三项都在绿色范围内。
除Plasma;Cooling Water 红色,等离子焰分光器检出器测光装置高频电源高压电源 雾化器样品其余均应为绿色。
4.1.7 观察吸管应插入水中,点等离子体:按Plasma On快捷按钮,出现[Plasma On]菜单。
选中[Normal Modle+V ac.pump ON],点击[Start]钮。
此时仪器进行自动点等离子体,当等离子体点燃后,可以从仪器的安全门上看到等离子体发出的光。
如果点不着,则会在显示器上提示错误信息。
一般情况下,如果第一次点不着,则会继续自动点二次。
如果三次仍点不着,请关闭仪器,然后请有经验的人员对仪器的功率匹配进行调整,然后再点。
4.1.8 等离子点火后,使用导入蒸馏水等待大约30分钟后,直到仪器稳定。
电感耦合等离子体发射光谱仪的操作步骤
电感耦合等离子体发射光谱仪的操作步骤电感耦合等离子体发射光谱仪(Inductively Coupled Plasma - Atomic Emission Spectroscopy,简称ICP-AES)是一种常用的分析仪器,广泛应用于金属元素的定量和定性分析。
本文将介绍ICP-AES的操作步骤,帮助读者了解并正确操作该仪器。
一、仪器准备1. 确保ICP-AES的各部件处于正常工作状态,包括气体供应系统、冷却系统、高频发生器等。
检查所有连接管道和电气接口是否紧固良好。
2. 根据待分析的样品,选择合适的玻璃或石英质量和形状的比色皿,并进行清洗和烘干。
3. 检查分析所需的标准溶液是否齐全,并根据需要配置新鲜的标准溶液。
4. 启动ICP-AES的电源,并进行仪器预热,通常需要较长时间(通常为1小时)。
二、样品处理1. 使用适当的理化方法,将待分析样品溶解或溶解后转化为可测量的形式。
2. 取适当数量的样品,加入预先清洗干燥的比色皿中,并确保样品覆盖底部。
3. 使用同样的方法准备一个空白样品,以用于校正背景信号。
三、仪器校准1. 对ICP-AES进行背景校正。
将空白样品放入光谱仪中,记录背景信号,用于之后的样品信号校正。
2. 使用适当的稀释系数,将标准溶液依次加入ICP-AES中进行校准曲线的绘制。
校准曲线通常由3至5个不同浓度的标准溶液制备。
四、样品进样1. 打开ICP-AES的进样系统,将待分析的样品放入样品架上,并注意样品保存在恒温条件下。
2. 选择适当的进样量和进样速度,并确保样品进入等离子体之前不存在任何泡沫或气泡。
五、启动ICP-AES1. 调整ICP-AES的工作参数,包括通道选择、积分时间、扫描速度等,以满足分析需求。
2. 开始进样前,确保气体供应充分并稳定。
通常,ICP-AES需要使用氩气作为等离子体的稀释气体。
3. 打开自动优化功能,以确保仪器在每个元素的最佳工作条件下进行分析。
4. 等待等离子体形成并稳定,通常需要5至10分钟。
全谱直读等离子体发射光谱仪 iCAP6300 操作规程说明书
全谱直读等离子体发射光谱仪iCAP6300操作规程一、操作步骤1. 开机准备1.1 打开空调,设定温度为20~25℃。
1.2 根据实际工作时间,确认有足够的氩气用于连续工作(与仪器管理员确认)。
1.3 确认废液收集桶有足够的空间用于容纳废液。
1.4 打开电脑、显示器和打印机。
启动iTEV A 软件,双击电脑桌面上的图标出现如下图1显示界面,下拉选择admin 后点击确认,进入软件主界面(图2)。
图1 图21.5 当仪器下方蓝色进度条消失,显示“iTEV A loaded ”和“connected to instrument XXXXXXXX ”时,说明仪器与电脑顺利连接,准备下一步操作。
2. 点火准备和点火2.1 充分预热设备(设备等离子体状态栏 光室温度为:38 ±0.1℃)后,打开氩气并调节出口压力在0.55~0.65Mpa 之间。
2.2 充分驱气足够时间。
点击iTEV A Control Center 右下角点火按钮在弹出的界蓝色进度条 该处显示电脑与仪器的连接状态以及软件载入状态。
面Plasma Status中选择Boost,点击Apply,等待1小时以上;或者在Normal状态下等待2小时以上。
2.3 检查并确认进样系统(炬管、雾化室、雾化器、泵管等)是否正确安装和连接。
2.4 上好蠕动泵夹并调节好其松紧位置,将进样管放入水中。
2.5 打开冷却循环水系统,确认其工作正常(冷却温度设定为20℃~22℃)。
打开抽风机电源,确认风门已经全部打开,并有足够的抽风力。
进行点火操作。
2.6 打开iTEV A软件中“Plasma Status(等离子体状态)” 的”Instrument Status (仪器状态)”对话框,并确认其各部分状态正常(除“Busy”和“Plasma”外,其余指示灯为绿色),“camera(检测器)”和“Optics(光室温度)”稳定,并显示为:camera(检测器):≤ -44℃,Optics(光室温度):38 ±0.1℃。
72安捷伦5800等离子体发射光谱仪-作业指导书
5800型电感耦合等离子体发射光谱作业指导书文件编号:编制人:审核人:批准人:持有人:分发号:1.目的规范5800型电感耦合等离子体发射光谱开关机注意事项,正确使用仪器,保证检测工作顺利进行、操作人员人身安全和设备安全。
2.适用范围适用于5800型电感耦合等离子体发射光谱的使用操作。
3.职责3.1使用人员:按照本作业指导书,正确对仪器使用、维护,做使用登记。
3.2保管人员:负责对仪器进行定期维护、保养。
3.3设备管理员:负责仪器综合管理。
4.操作规程4.1开机及预热4.1.1打开仪器左侧面白色主电源开关,等仪器左下角电源按钮上的绿色指示灯快闪结束后,打开电源;4.1.2如仪器刚开机,需等待多色器温度恒定35℃才能进行测试,一般需要2~4小时或更长。
4.2点火4.2.1安装排风软管,打开排风、氩气(500~700 kPa)及电脑;4.2.2打开ICP Expert软件,正常联机时,仪器右上角指示灯为橙色常亮;4.2.3点击“仪器”图标—点击“状态”,等待多色器吹扫5分钟后,多色器吹扫会自动关闭,再打开冷却循环水机,等待Peltier降到-40℃;4.2.4如果需要检测190nm及以下波长的元素,需重新勾选“多色器吹扫”,并保持吹扫20分钟以上;4.2.5夹好泵管,确认雾化器、雾化室和矩管安装正确;4.2.6在仪器状态界面右上方,设置等离子气、雾化气和辅助气分别为12、1、1 L/min,等待吹扫2~5分钟后,点击“等离子体”图标—点击“点燃等离子体”—确认蠕动泵管及炬管后点击“点火”。
4.3建立工作表文件4.3.1点击“新建”—点击“定量”—点击“配置”—是否启用IntelliQuant;4.3.2点击“元素”—在元素周期表中点击待测元素的图标—右侧选择分析波长(可按住Ctrl键选中多条波长)—点击“添加”;4.3.3点击“条件”—根据需要设置提升延迟(一般15s)和观察方式(常用轴向观测);如勾选“使用多个条件”—点击“➕”—更改观测方式等条件—更改每条波长所使用的条件集;4.3.4点击“标样”—设置相关系数限值、标样数、浓度单位及各标准点浓度—设置校正误差;4.3.5点击“序列”—设置样品数、溶液标签、样品的重量及定容体积;4.3.6 点击“分析”—点击软件左上角的“保存”图标,并命名;4.3.7等离子体预热20分钟后,点击“运行”图标—根据提示将进样管放入溶液中—点击“继续”;4.3.8如需终止运行,点击“停止”图标。
ICPS-7510电感耦合等离子体发射光谱仪操作
ICP 简明操作制作:*****************1、开机准备工作:通气、开电源、开风扇、点火(1)通气:顺时针转动阀门至与线路平行(2)开高频电源,开风扇:电源位于仪器右下角,向上拨动;风扇位于墙边,按下(3)点火:双击打开ICPS-7510,左上角Instrument 点击Plasma ON ,弹窗默认第一个模式,点击Start ,等待点火完成2软件设置:波长矫正、选择方案、选取元素、校正样品、分析信息、测试(1)波长校正:点击左上角Instrument ,接着点击Wavelength Calibration,弹窗点关闭 开启击Start,等待数分钟后,确认S<20,点击OK(2)选择方案:点击左上角第二个Analysis,弹窗下拉选中2012-4-27马钢定量,点击OK(3)选取元素:点击分析弹窗左上角第三个Condition,点击Select Element,单击需要测试的元素,接着点击左上角第二个Wavelength,检查元素选区是否合理,点击Select 1 Line,最后点击OKS<20(4)校正样品:点击Condition,接着点击Calibration Sample,弹窗前三行Conc对应输入0、低浓度标样的浓度值、高浓度标样的浓度值。
(5)分析信息:Condition→Analytical Information→BG Correction(将Yes/No中的值均改为1,其他改为0)→OKCondition→Analytical Information→Blank Subtract Correction(将Yes/No中的值均改为1,其他改为0)→OK(6)测试:点击Measurement,勾选ATT、Blank3、开始测试:第一行:测试ATT ,点击Next ,将管子插入高浓度标液瓶,确保液流通过红色框线,点击Start ,等待出现谱图和数据表,完成ATT 测试;第二行:测试Blank ,将管子插入纯水,确保液流通过红色框线,点击Next→Start→Yes ,等待出现谱图和数据表,完成Blank 测试;第三行:测试Standard 1,将管子插入纯水,确保液流通过红色框线,点击Next→Start→Yes ,等待出现谱图和数据表,完成Standard 1测试;第四行:测试Standard 2,将管子插入低浓度标液瓶,确保液流通过红色框线,点击Next→Start→Yes ,等待出现谱图和数据表,完成Standard 2测试;第五行:测试Standard 3,将管子插入高浓度标液瓶,确保液流通过红色框线,点击Next→Start→Yes ,等待出现谱图和数据表,完成Standard 3测试; 点击Next ,弹出直线图,确保三点成一条直线第六行:正式开始测试,先将管子短暂插入纯水,接着插入待测溶液瓶,确保液流通过红色框线,点击Next→Start→Yes ,等待出现谱图和数据表,完成第一个样品测试;重复第六行操作,直至测试完所有的样品。
ICPS-7510使用说明书
岛津顺序型等离子发射光谱仪ICPS-7510(P/N 211—46500—92)使用手册在使用仪器前阅读并理解本手册并保存好本手册岛津制作所注释在本使用手册中,规定如下警告内容:WARNING 警告指示如果某个事件没被避免,那么可以造成事故引起死亡或严重的伤害。
CAUTION 小心指示如果某个事件没被避免,那么可以造成事故引起光或媒介水平伤害及物品的损坏。
NOTE 注释描述为了正确使用设备的信息。
WARNING 警告修理过程是非常危险的。
修理工作应该由专职维修工程师完成。
WARNING 警告未经许可决不能分解也不要改造设备。
否则,设备的安全保障将丧失。
使用者注意事项在使用前必须小心仔细地阅读下列注释:⒈装卸高压气体注意事项本光谱仪使用氩气。
有关内容阅读下一页的“装卸高压气体注意事项”⒉射频的使用先前我们已经通告你,本光谱仪使用27.120MHz的射频。
确认已经按照无线电高频设备应用的申请安装和使用仪器。
如果有问题与岛津公司联系。
⒊分析样品当分析有危险的样品时,必须特别小心处理被分析的样品。
⒋废液的处理在使用以后这个分光计已测样品的大多数不得不被当作废物。
确认他们物品的处理。
⒌通风装置本光谱仪使用氩气。
在设备所在场所没有很好的排风,会发生氧气不足。
所以,设备所在场所必须有良好的排风设施。
⒍真空泵的排气当在大气压力下启动真空泵时,房间要有足够地通风。
⒎系统的迁移和丢弃仪器需要迁移或丢弃的情况下,请与联络岛津公司的工程师联系。
⒏使用手册有如下与本仪器相关联的使用手册:·ICPS-7510 使用手册(P/N 211-44816)·数据处理装置使用手册(P/N 211-44814)⒐未经岛津公司许可不允许转载本手册的任何部分或所有内容。
⒑本手册的内容有所修改时,不另行通知。
⒒在本手册中如果有不理解的部分或错误,请通知我们。
⒓岛津将不对仪器操作的结果所引起的任何影响负责。
警告标志在本仪器上已经粘贴如下警告标记。
等离子发射光谱仪安全操作及保养规程
等离子发射光谱仪安全操作及保养规程等离子发射光谱仪是一种高精度分析仪器。
正确的操作和保养可以保证设备的可靠性和精度。
本文将详细介绍等离子发射光谱仪的安全操作和保养规程。
安全操作规程1. 环境安全要求等离子发射光谱仪需要设置在无尘、无振动、无磁场的环境下。
并保证空气干燥,温度控制在18°C-22°C之间。
这些条件可以保证设备的精确度和稳定性。
2. 操作流程正确的操作流程能够保证等离子发射光谱仪的准确性。
2.1开机开机前需要确认燃气、电源、冷却水等设备均准备就绪。
按照以下步骤操作:1.确保通电电源的开关已经关闭。
2.打开燃气源,并开启气源阀门。
3.打开制冷水源,确保冷却水压力稳定。
4.确认目标托盘为空,然后打开电源开关。
5.离子源预热10-15分钟,等前面彩屏上出现全白屏时,表示离子源已经预热就绪。
2.2 校正开机后需要进行校正,按照以下步骤操作:1.确认等离子发射光谱仪处于待机模式。
2.进行电压和电流校正,并按照校正要求调整。
3.进行谱线和泵浦能量校正,并按照校正要求调整。
2.3 分析进行分析操作前,需要按以下步骤操作:1.确认等离子发射光谱仪已经校正完毕,并连接到计算机。
2.根据分析要求设置分析条件,包括:元素选择、波长选择、采样时间等。
3.点击分析按钮,进行分析操作。
3. 注意事项3.1 燃气安全燃气是等离子发射光谱仪的重要组成部分,需要保证燃气质量的纯净和稳定,仪器开启时需要打开燃气阀门。
但是在操作前需要注意以下事项:1.确认燃气种类和压力是否符合要求。
2.保持燃气通道畅通,避免堵塞和渗漏。
3.操作时出现异味的情况应立即停机,并进行检查和维护。
3.2 电源安全等离子发射光谱仪需要接通电源才能工作,但是需要注意以下事项:1.面板上的开关必须设有。
国检检测电感耦合等离子发射光谱仪(ICP)操作规程
电感耦合等离子发射光谱仪(ICP)操作规程一、仪器准备:1、开机1.确认有足够的氩气用于连续工作(储量≥2瓶,纯度≥99.995%)。
2.确认废液收集桶有足够的空间用于收集废液。
3.打开氩气并调节分压在0.5—0.7Mpa之间。
4.若仪器处于停机状态,30分钟后打开主机电源(右侧下方红色刀闸)。
注意仪器自检动作。
5.仪器光室开始预热,等待恒温至90±0.5F,仪器处于准备状态。
6.打开计算机,启动TEV A软件,检查联机通讯情况。
2、点火1.再次确认氩气储量和压力。
2.检查并确认进样系统(矩管、雾化室、雾化器、泵管等)是否与你待测溶液相适应并且已经正确安装。
如测有机样品要用有机进样系统、含HF酸的样品要用耐HF酸进样系统、分析高盐样品要用高盐雾化器和2.0mm的中心管。
3.上好蠕动泵夹,把样品管放入去离子水中。
在plasma status对话框中,打开雾化器压力,逐级压紧泵夹,使进样管内水流刚好停止。
关闭雾化器压力。
4.开启排风。
注意水平和双向炬管的排风风压表指示必须大于0.5Mpa。
5.打开TEV A软件的plasma status对话框,进入点火界面,确认Status 状态栏正常(无红色图标),点击Ignite键,改Purge time为120s,再点击Ignite键进入程序自动点火。
此时再观察进样管状况,确保泵夹夹紧。
6.点着火使等离子体稳定15-30分钟,并在TEVA Control Center的Tools 栏中点CID temperature,观察CID温度<-40℃。
期间检查蠕动泵进液、雾化器和废液管排液状况,调至最佳状态。
二、分析1.新建或选择分析方法,确定要分析的元素,选择适当的谱线(谱线选择的原则是与待测元素的含量范围相适应并避免共存基体或元素的干扰。
2.确定分析条件,如测定次数、积分时间、进样量(泵速)、雾化器压力、功率等。
3.选择标准,并输入所选标准中各元素的含量。
PE ICP-OES Optima 7000DV 操作使用规程
电感耦合等离子发射光谱仪操作规程一、环境要求温度:18℃~32℃;湿度:20%~80%;氩气出口压力:0.6 MPa ~0.7MPa;氩气纯度:≥99.995%;二、操作步骤1.开机开启通风开关、氩气阀、空气阀及水循环器开关;启动电脑,接通仪器电源,启动“Winlab32”软件,安装好样品管和废液管,等待仪器初始化结束,点击“等离子体”图标,进入“等离子体控制”对话框,点击“泵”启动蠕动泵检查进样和排液是否正常。
点击雾化器,查看氩气和空气是否正常。
2.点炬点击“等离子体打开”点燃离子炬。
3.光学系统初始化点炬15min后仪器自动进行光学初始化,或选“工具”→“光谱仪控制”→“光学系统初始化” 随时启动,大约4min 结束。
(光学初始化过程中进纯水,不得进样品)4.建立方法点击“建方法”图标(或“工具”→“方法编辑器”)进入方法编辑器界面;在“光谱仪”项→“定义元素”栏中,于“方法描述”栏输入方法描述,点击“元素周期表”,在弹出的元素周期表中选择待测元素并选择测定波长(或直接打开“波长表”选择元素及其测定波长)。
在“校准”项→“定义标样”栏中填入标样顺序及样品顺序(空白样定义为1,标样、试样依次按检测顺序排列);在“校准单位和浓度”栏依序输入标样各元素浓度点击“文件”→“保存”→“方法”保存方法。
5.试样测定5.1 点击“手工”图标(或“工具”→“手工分析控制”)打开分析试样窗口;于“信息文件:”处“打开…”输入名称并保存;于“结果数据组名称:”处“打开…”输入名称并保存。
5.2 测定空白样:将进液毛细管伸入空白样中,点击“分析空白”测定空白样。
5.3 测定标准样:依次将进液毛细管伸入标准系列溶液中,分别点击“分析标样”测定标准系列样,绘制工作曲线。
5.4 测定样品:将进液毛细管伸入样品液中,点击“分析试样”测定样品。
6.熄炬测定完成后,清洗进样系统,先喷2%HNO3溶液约5min,再喷纯水约5min(样品基体复杂的需延长清洗过程),然后将进样管悬空;点击“等离子体”图标,进入“等离子体控制”对话框,点击“等离子体关闭”熄灭离子炬。
电感耦合等离子体发射光谱操作规范及注意事项
电感耦合等离子体发射光谱操作规范及注意事项1.输入元素及波长(1)在周期表中,点击“Cu”元素,Cu的最佳谱线便可自动选入Protocol中。
(2)接下来点击“As”,“Fe” 和“Mn”,其谱线会自动进入协议中。
(3)点击“Zn”,此时屏幕中显示Zn有两条最佳线“Best”点击已确认过的最佳线“OK”然后关闭窗口。
(4)选择Zn206,200nm谱线,双击或点击后按“insert”按钮选入protocol。
(5)点击“apply defaults”核查框并取消此选项。
(6)选击“Ba”元素,由于Ba元素在QC核查中的浓度与其他元素不同,它的标准浓度要手动输入。
2.标准曲线浓度及分析协议变量的输入(1)点击“Line Info”按钮。
协议中所选元素的变量参数显示在窗口的左侧。
(2)点击元素“Ba”。
此时Ba的参数条件将显示出来。
(3)在“Calibration Stds”编辑栏中,将S1,S2,S3和S4的浓度改为“0.1”、“0.5”和“1.0”,并点击“Apply to one line only”按钮,确认输入。
(4)按住“CRTL”的同时点击元素,可选择多个元素(一组),并可将其条件一并改变。
(5)按住Crntrol同时,选击Cu、Mn、Zn,每个元素即被选中。
(6)点击“Set Selected”按钮,将跳出“multi line info”窗口。
(7)在背景点选框中,将背景扣除点“6”改为“26”,然后按“OK”。
此时选选的三个玄素的背景扣除点将被改变。
在“ Line info”选框中进行协议中元素的编辑简单易行。
(8)点击元素“Mn”(9)在“View”选框内,点击“位置”以确认观测方式,如果是双观测系统,水平和垂直观测选项都可选,但双观测的校准元素及谱线必须选中(必须同时确定peak水平和垂直的元素)。
此选项是用于等离子体火炬位置的调整。
“Position Plasma”可在“ICPRunner”的“Scan”窗口下实现。
电感耦合等离子体发射光谱仪OES Avio200操作流程
电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES)Avio200操作流程1. 开机1.1. 打开通风系统;1.2. 空气压缩机(0.5-0.8Mpa);1.3. 打开氩气(Ar 80~120psi,氩气纯度应在99.996以上);1.4. 循环水(温度20℃,0.3-0.5Mpa);1.5. 打开计算机和OES主机(①检查Ar气体压力、②检查排风、③开蠕动泵、④等离子控制:冲洗flush(观察管路通畅情况)、⑤等离子控制:点火(点燃等离子体,待等离子炬焰稳定,通常需要20min~30min) )。
双击进入工作界面,并开始自检。
右边各项联机正常后仪器才可以操作。
安装好样品管sample tubing 和废液管drain tubing. 点击Instrumen后再点击Plasma control 图标,进入plasma control 对话框,点击Plasma On.点燃等离子体。
点炬15分钟以后仪器会自动进入光学初始化,以便校正菱镜随温度的变化。
也可以通过点击spectrometer 中的Initialize Optics 图标进行强制光学初始化。
此过程只需要吸入超纯水。
通过Utilities中的Diagnostics可以观察光学初始化的过程。
光学初始化结束后,会得出一个校正步数,该数值在正负50步为最佳。
注意:光学初始化的步数大小与仪器的好坏无关,只与本次开的温度和上一次开机,温度的差值相关,温度差异越大,该数值越大。
所以控制实验室温度恒定是必要的。
2. Method方法编辑点击ANALYSIS,Method窗口中的NEW出现下图窗口,按需要选择有机还是无机。
点击OK。
2.1. 在方法编辑Method Editor对话框:光谱仪定义元素页中Spectrometer Define Elements,直接输入待测元素符号或点击元素周期表Periodic Table,选择待分析元素,在波长下拉菜单中,选中所需要的波长(或在波长λ表中,选中所需要的波长),2.2. 在光谱仪设置页中Spectrometer Settings,读取参数时间Real Parameters Time(sec秒),最小值min为 5,最大值max为20,延迟时间Delay Time(sec秒) 为60,重复次数Replicate 3次.一般设置读书AUTO,延时30秒重复1次。
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等离子体发射光谱仪的使用
一、实验目的
(1) 了解等离子体发射光谱仪的基本结构和工作原理;
(2) 学习等离子体发射光谱仪的样品制备方法;
(3) 学习等离子体发射光谱仪的操作;
(4) 掌握等离子体发射光谱图的分析
二、等离子体发射光谱仪的基本结构和工作原理
2.1 等离子体
等离子体又叫做电浆,是由被剥夺部分电子后的原子及原子被电离后产生的负电子组成的离子化气体状物质。
等离子体常被视为是除去固、液、气外,物质存在的第四态。
冰升温至0℃会变成水,如继续使温度升至100℃,那么水就会沸腾成为水蒸气。
随着温度的上升,物质的存在状态一般会呈现出固态→液态→气态三种物态的转化过程,我们把这三种基本形态称为物质的三态。
那么对于气态物质,温度升至几千度时,将会有什么新变化呢? 由于物质分子热运动加剧,相互间的碰撞就会使气体分子产生电离,这样物质就变成由自由运动并相互作用的正离子和电子组成的混合物(蜡烛的火焰就处于这种状态)。
我们把物质的这种存在状态称为物质的第四态,即等离子体(plasma)。
因为电离过程中正离子和电子总是成对出现,所以等离子体中正离子和电子的总数大致相等,总体来看为准电中性。
反过来,我们可以把等离子体定义为:正离子和电子的密度大致相等的电离气体。
从刚才提到的微弱的蜡烛火焰,我们可以看到等离子体的存在,而夜空中的满天星斗又都是高温的完全电离等离子体。
据印度天体物理学家沙哈(M.Saha,1893-1956)的计算,宇宙中的99.9%的物质处于等离子体状态。
此外,太阳、电离层、极光、雷电等都是自然界中的等离子体。
在人工生成等离子体的方法中,气体放电法比加热的办法更加简便高效,诸如荧光灯、霓虹灯、电弧焊、电晕放电等等。
在自然和人工生成的各种主要类型的等离子体的密度和温度的数值,其密度为106(单位:个/m3)的稀薄星际等离子体到密度为1025的电弧放电等离子体,跨越近20个数量级。
其温度分布范围则从100K的低温到超高温核聚变等离子体的108-109K(1-10亿度)。
温度轴的单位eV(electron volt)是等离子体领域中常用的温度单位,1eV=11600K。
通常,等离子体中存在电子、正离子和中性粒子(包括不带电荷的粒子如原子或分子以及原子团)等三种粒子。
设它们的密度分别为ne,ni,nn,由于准电中性,所以电离前气体分子密度为ne≈nn。
于是,我们定义电离度β=ne/(ne+nn),以此来衡量等离子体的电离程度。
日冕、核聚变中的高温等离子体的电离度都是100%,像这样β=1的等离子体称为完全电离等离子体。
电离度大于1%(β≥10-2)的称为强电离等离子体,像火焰中的等离子体大部分是中性粒子(β<10-3 ),称之为弱电离等离子体。
若放电是在接近于大气压的高气压条件下进行,那么电子、离子、中性粒子会通过激烈碰撞而充分交换动能,从而使等离子体达到热平衡状态。
若电子、离子、中性粒子的温度分别为了Te,Ti,Tn,我们把这三种粒子的温度近似相等(Te≈Ti≈Tn)的热平衡等离子体称为热等离子体(thermal plasma),在实际的热等离子体发生装置中,阴极和阳极间的电弧放电作用使得流入的工作气体发生电离,输出的等离
子体呈喷射状,可用作等离子体射流(plasma jet)、等离子体喷焰(plasma torch)等。
另一方面,数百帕以下的低气压等离子体常常处于非热平衡状态。
此时,电子在与离子或中性粒子的碰撞过程中几乎不损失能量,所以有Te>>Ti 、Te>>Tn。
我们把这样的等离子体称为低温等离子体(cold plasma)。
当然,即使是在高气压下,低温等离子体还可以通过不产生热效应的短脉冲放电模式即电晕放电(corona discharge)或电弧滑动喷射式放电来生成。
大气压下的辉光放电技术目前也已成为世界各国的研究热点。
可产生大气压非平衡态等离子体的机理尚不清楚,在高气压下等离子体的输运特性的研究也刚刚起步,现已形成新的研究热点。
(1)高温等离子体
(2)低温等离子体
低温等离子体,是当外加电压达到气体的着火电压时,气体分子被击穿,产生包括电子、各种离子、原子和自由基在内的混合体。
放电过程中虽然电子温度很高,但重粒子温度很低,整个体系呈现低温状态,所以称为低温等离子体。
低温等离子体降解污染物是利用这些高能电子、自由基等活性粒子和废气中的污染物作用,使污染物分子在极短的时间内发生分解,并发生后续的各种反应以达到降解污染物的目的。
低温等离子体物理与应用已经是一个具有全球影响的重要的科学与工程,对高科技经济的发展及传统工业的改造有着巨大的影响。
低温等离子体技术广泛应用在半导体工业、聚合物薄膜、材料防腐蚀、等离子体电子学、等离子体合成、等离子体冶金、等离子体煤化工、等离子体三废处理等领域
2.2 等离子体发射光谱仪
(1)原子发色光谱图的表示
(2)原子发色光谱图的特征
(3)影响原子发色光谱图的因素
(4)等离子体发射光谱仪的特点
可同时测定多种元素;6000~10000℃
(5)等离子体发射光谱仪的测试功能
等离子体发射光谱仪主要用来测试金属元素和非金属元素中的B、P、Si等元素。
可进行定性分析、定量分析、半定量分析。
2.3 等离子体发射光谱仪
三、样品制备方法
3.1 制样要求
3.2 制样方法
四、仪器与材料
等离子发射光谱仪
五、测试
六、图谱分析。