中文名 | CX-9800型精密火花光谱分析仪 | 特 点 | 防油雾倒吸 |
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CX-9800光谱仪的特点:
1. 可测定包括痕量碳(C)、磷(P)、硫(S)元素,适用于多种金属基体分析,如:铁、铝、铜、锌、锡、铅基体材料等;
2. 全谱技术覆盖了全元素分析范围,没有通道限制,可根据客户需要选择通道元素;
3. 元素通道增加、改变,通过软件设置就可以,无须添加任何硬件,省心、省时、省钱;
4. 分析速度快捷,30秒内测完所有通道的元素成分。
5. 关键核心部件采用原装进口;
6. 采用真空、恒温光室, 激发时产生的弧焰由透镜直接导入真空光室,实现光路直通,提高检出限,测定结果准确,重现性及长期稳定性极佳;
7. 光路自动校准,光学系统自动进行谱线扫描,免除繁琐的波峰扫描工作。
8. 开放式的电极架设计,可以调整的样品夹,便于各种形状和尺寸的样品分析;
9. 预做标准工作曲线,自动扣除干扰,可根据需要延伸及扩展范围;
10. 全数字固态激发光源,激发能量、频率连续可调,适应各种不同材料的分析;
11. 特种真空泵,防止油气对光室的污染,提高长期运行稳定性;
12. 铜合金火花台,散热性好;
CX-9800型精密火花光谱分析仪发展历史
牛顿第一次进17世纪,1666年物理学家行了光的色散实验,发现了光谱。
1859年克希霍夫和本生为了研究金属的光谱,设计和制造了一种完善的分光装置,这个装置就是世界上第 一台实用的光谱仪器,研究火焰、电火花中各种金属的谱线,从而建立了光谱分析的初步基础
1882年,罗兰发明了凹面光栅 ,凹面光栅的问世不仅简化了光谱仪器的结构,而且还提高了它的性能 。
波耳的理论在光谱分析中起了作用,其对光谱的激发过程、从测定光谱线的绝对强度转到测量谱线的相对强度的应用,使光谱分析方法从定性分析发展到定量分析创造基础
1928年以后,光谱分析成了工业的分析方法,光谱仪得到迅速的发展
1958年我国开始试制光谱仪器,第一台中型石英摄谱仪问世 ;
无锡创想分析仪器有限公司研制出创想CX-9800全谱火花直读光谱分析仪获得国家实用新型专利。
CX-9800型精密火花光谱分析仪功能配置
1、激发系统:任务是通过各种方式使固态样品充分原子化,并放出各元素的发射光谱光。
2、光学系统:对激发系统产生出的复杂光信号进行处理(整理、分离、筛选、捕捉)。
3、测控系统:测量代表各元素的特征谱线强度,通过各种手段,将谱线的光强信号转化为电脑能够识别的数字电信号。控制整个仪器正常运作
4、运算系统:对电脑接收到的各通道的光强数据,进行各种数据处理算法运算,得到稳定,准确的样品含量。
CX-9800采用优秀特种真空泵
使用寿命长
德国进口核心部件
高分辩率线阵测量CCD 精密光学光栅
手持的光谱分析仪价格一般150000左右,一线厂家可能会贵个2-3万。
是进口还是国产,国产的一般二三十万,进口一般四五十万,还跟你测的基体有关,如果测纯金属,就选斯派克的LAB,热电的4460,布鲁克的Q8,OBLF的750,测合金就随便了,看预算,一般国产和进口都能满...
红外化验的对象固体液体气体状态分子纯净物, 由于每一种物质都有红外特征吸收峰,所以主要用于物质的定性分析。 应用领域主要有有机化学、无机化学、高分子化学、石油化工、材料科学、生物学、医药学、物理、环境...
第 1 页 共 6 页 行业资料: ________ 光谱分析仪安全操作规程 单位: ______________________ 部门: ______________________ 日期: ______年_____月_____日 第 2 页 共 6 页 光谱分析仪安全操作规程 [一 ]G—7看谱计 1.仪器各部位置必须固定,不得随意乱动,如有不正常处,应找 维护人调整。 2.旋转各种旋钮时,要轻轻地旋转,不得急速或强行转动。 3.狭缝圆轮转动时,应特别小心,须缓慢进行,不得转过零点。 如谱线不清楚时,须由专人用绸布或毛刷清理。 4.狭缝圆镜等脏污时,须由专人用绸布或毛刷清理。 5.看谱时人手切勿接触电极架。 [二 ]放大仪 1.为了避免灯泡过热,每工作 30分钟,必须休息 5分钟。 2.白幕不能碰击或压重,应经常保持清洁。更不得在白幕上写字 或作标记。 3.工作完毕后,须将布
1 第 1章 引言 1-1 概述 光谱分析应用程序为光电直读光谱仪提供仪器控制、数据采集、数据处理和分析报告。 1-2 本手册应用目的 应用程序主要的功能为: ●建立分析方法 ●校正仪器 ●试样的激发 ●报告和存贮分析数据 ●日常操作 ●诊断方法 1-2-1 日常操作 大多数实验室仅是在特定用途下做应用分析。 在这种情况下, 要指定标准化方法. 分析 方法和分析报告的方式, 把相关的测量参数输入到程序中, 用户简单地标准化仪器和激发试 样.标准化在第 4 章描述.激发试样将在第 5 章讨论。 每天用汞灯进行光学系统的扫准作为日常开始方法将在第 4 章叙述。 1-2-2 建立试祥的各种分析方法 分析方法包括设定的仪器分析条件 (例如激发时间、光电倍增管的电压等 )、数据处理条 件等 (元素含量的上、下限 )及分析结果数据报告 (印报告格式 )等。 当仪器安装时, 建立特定分析方法和校正仪器.
CX-9800光谱仪的特点:
1. 可测定包括痕量碳(C)、磷(P)、硫(S)元素,适用于多种金属基体分析,如:铁、铝、铜、锌、锡、铅基体材料等;
2. 全谱技术覆盖了全元素分析范围,没有通道限制,可根据客户需要选择通道元素;
3. 元素通道增加、改变,通过软件设置就可以,无须添加任何硬件,省心、省时、省钱;
4. 分析速度快捷,30秒内测完所有通道的元素成分。
5. 关键核心部件采用原装进口;
6. 采用真空、恒温光室, 激发时产生的弧焰由透镜直接导入真空光室,实现光路直通,提高检出限,测定结果准确,重现性及长期稳定性极佳;
7. 光路自动校准,光学系统自动进行谱线扫描,免除繁琐的波峰扫描工作。
8. 开放式的电极架设计,可以调整的样品夹,便于各种形状和尺寸的样品分析;
9. 预做标准工作曲线,自动扣除干扰,可根据需要延伸及扩展范围;
10. 全数字固态激发光源,激发能量、频率连续可调,适应各种不同材料的分析;
11. 特种真空泵,防止油气对光室的污染,提高长期运行稳定性;
12. 铜合金火花台,散热性好;
1859年克希霍夫和本生为了研究金属的光谱,设计和制造了一种完善的分光装置,这个装置就是世界上第 一台实用的光谱仪器,研究火焰、电火花中各种金属的谱线,从而建立了光谱分析的初步基础牛顿第一次进17世纪,1666年物理学家行了光的色散实验,发现了光谱。
1882年,罗兰发明了凹面光栅 ,凹面光栅的问世不仅简化了光谱仪器的结构,而且还提高了它的性能 。
波耳的理论在光谱分析中起了作用,其对光谱的激发过程、从测定光谱线的绝对强度转到测量谱线的相对强度的应用,使光谱分析方法从定性分析发展到定量分析创造基础
1928年以后,光谱分析成了工业的分析方法,光谱仪得到迅速的发展
1958年我国开始试制光谱仪器,第一台中型石英摄谱仪问世 ;
无锡创想分析仪器有限公司研制出创想-德谱CX-9800全谱火花直读光谱分析仪获得国家实用新型专利。
1、激发系统:任务是通过各种方式使固态样品充分原子化,并放出各元素的发射光谱光。
2、光学系统:对激发系统产生出的复杂光信号进行处理(整理、分离、筛选、捕捉)。
3、测控系统:测量代表各元素的特征谱线强度,通过各种手段,将谱线的光强信号转化为电脑能够识别的数字电信号。控制整个仪器正常运作
4、运算系统:对电脑接收到的各通道的光强数据,进行各种数据处理算法运算,得到稳定,准确的样品含量。
特点:防油雾倒吸
使用寿命长
精密光学光栅,高分辩率线阵测量CCD