ICP光谱仪几家公司的比较
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icp光谱仪分类
ICP光谱仪根据其不同的设计原理和功能可以进行分类,常见
的分类有以下几种:
1. 经典ICP光谱仪:采用电感耦合等离子体(Inductively Coupled Plasma, ICP)作为光源,通过拉曼散射或原子发射等
方法分析样品中的元素含量和组成。
2. ICP质谱仪:结合了质谱技术和ICP光谱技术,可用于同时
分析元素的同位素含量和组成。
尤其适用于核工业、地质矿产、环境科学等领域的研究。
3. ICP荧光光谱仪:通过激发样品中的元素产生荧光,然后利
用光谱技术分析荧光信号,从而测定元素的含量和组成。
4. ICP质量分析仪:采用质谱技术和ICP技术相结合,可进行
多元素分析和同位素比值测定,常用于地球科学、环境科学等领域。
5. 多参数ICP光谱仪:除了能够分析样品中元素的含量和组
成外,还可以测定pH值、电导率等多种化学参数,广泛应用
于水质监测、环境保护等领域。
以上是常见的ICP光谱仪分类,不同分类的ICP光谱仪具有
不同的功能和应用领域。
ICP-MS仪器性能比对仪器名称及型号 PE nexION 300Thermo icap QAgilent 7500ICP-MS2000电源 自激式,40.68MHz 晶控,27.12MHz晶控,27.12MHz 晶控,27.12MHz进样系统标配同心雾化器、旋流雾室,不耐氢氟酸;炬管全自动定位,采用PlasmaLok 技术,采用两路射频无需屏蔽装置;高效同心雾化器,旋流同心雾室,雾室采用半导体制冷技术;玻璃雾滴玻璃同心雾化器(7500cx ),石英炬管,石英雾室采用半导体制冷技术;敞开式进样系统结构,使用外部安装的雾化器,自我定位,无需调整;石英同心雾化器; 小体积,低记忆效应的石英撞击球雾室,雾室采用半导体制冷技术;采用HDI 设计,增加一路Makeup 气,进样量小 不耐氢氟酸;炬管位置可通过马达自动定位。
炬管位置可通过马达自动定位;炬室的接头采用插拔式设计,方便拆卸安装;接口采用三锥接口设计,即采样锥(锥孔内径1.1mm )、截取锥(锥孔内径0.9mm )及超截取锥,超截取锥可以对离子束进行最大限度的提取; 拆卸安装方便。
标配采样锥为镍锥,孔径1.1mm ,选配铂锥;专利 iCAP ™ Q 接口由一对可靠的镍锥组成。
iCAP ™ Q 截取锥具有独特的、用户可更换的嵌片,位于锥尖后方,用以控制记忆效应。
采用双锥设计,即采样锥(锥孔内径 1.0mm )及截取锥(锥孔内径0.4mm ),锥口孔径较小,盐分易沉积。
采用双锥设计,即采样锥(锥口内径1.1mm )及截取锥(锥口内径0.75mm ),具有独特的活动接口门结构,易于替换和装卸采样锥与截取锥。
离子透镜系统离子透镜包括提取透镜及OMEGA 透镜,采用离轴设计;高效六极杆离子引导装置; 离子透镜包括提取透镜及偏转采用四极杆离子偏转器设计,使离子束发生90度偏转; 采用通用池技术消除干扰,提供三种不同的工作模式:即标准模式(主动排空设计)、碰撞模式(基于动能甄别)及反应模式(基于质量扫描过滤的一个四级杆)RAPID 透镜技术90度偏转离子光路;QCell 卓越的池性能,专利QCell 技术结合了Flatapole 低质量数剔除功能和验证的氦KED (动能歧视效应)抗干扰技术。
浅谈原子吸收光谱和ICP光谱原子吸收光谱法和原子发射光谱法都属于原子光谱分析技术。
不同之处在于原子发射光谱分析技术是通过测量被测元素的发射谱线的波长与强度进行定性与定量分析的一种原子光谱技术;而原子吸收光谱则是依据被测元素对锐线光源的吸收程度进行定量分析的一种原子光谱技术。
下面对两种技术简单进行分别介绍。
第一部分原子吸收光谱法原子吸收光谱法(atomic absorption spectrometry ,AAS),也称作原子吸收分光光度法(atomic absorption spectrophotometry ,AAS),是基于蒸气相中待测元素的基态原子对其共振辐射的吸收强度来测定试样中该元素含量的一种仪器分析方法。
一、原子吸收光谱分析的特点及其应用1、原子吸收光谱法的特点原子吸收光谱分析法的优点是:(1)检出限低,灵敏度高。
火焰原子吸收法的检出限可达10-9 g(ppm级),石墨炉原子吸收法更高,可达ppb级。
(2)测量精度好。
火焰原子吸收法测定中等和高含量元素的相对偏差可小于1%,测量精度已接近于经典化学方法。
石墨炉原子吸收法的测量精度一般为3-5%。
(3)选择性强,简便、快速。
由于其采用銳线光源,样品不需要经繁琐的分离,可在同一溶液中直接测定多种元素,测定一个元素只需要数分钟,分析操作简便、迅速。
(4)抗干扰能力强。
原子吸收线数目少,光谱干扰少,一般不存在共存元素的光谱重叠干扰。
(5)应用范围广。
可测60多种元素;既能用于微量分析又能用于超微量分析。
另外,还可用间接的方法测定非金属元素和有机化合物。
(6)用样量少。
火焰原子吸收光谱测定的进样量为3~6mL·min-1,采用微量进样时可少至10~50μL。
石墨炉原子吸收光谱测定的液体进样为10~20μL,固体进样量为毫克量级,需要的样品量极少。
(7)仪器设备相对比较简单,操作简便,易于掌握。
2、原子吸收光谱分析法的应用原子吸收光谱分析法主要用于金属元素的测定,已广泛应用于矿物、金属、陶瓷、水泥、化工产品、土壤、食品、血液、生物体、环境污染物等试样中的金属元素的测定中。
ICP光谱仪的优缺点介绍ICP光谱仪即电感耦合等离子体光谱仪,是根据处于激发态的待测元素原子回到基态时发射的特征谱线对待测元素进行分析的方法。
ICP光谱仪可以快速分析各种石化产品中常量、微量、痕量元素,可智能调节氧气流量消除积碳影响,高效、抗干扰性强、自动化程度高、操作简便、稳定可靠、测试范围广、分析速度快、检出限低等特点。
ICP光谱仪的优缺点介绍:一、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。
一般可达0.1~1ug·g-1,值可达10-8~10-9g。
用电感耦合等离子体(icp)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icp-aes已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独特的优势。
二、缺点:1.在经典分析中,影响谱线强度的因素较多,尤其是试样组分的影响较为显着,所以对标准参比的组分要求较高。
2.含量(浓度)较大时,准确度较差。
3.只能用于元素分析,不能进行结构、形态的测定。
4.大多数非金属元素难以得到灵敏的光谱线。
国产ICP—MS与国外ICP—MS性能指标的对比研究作者:刘真贞郑明明赵圆圆蔡学建田一平全继宏来源:《中国科技纵横》2016年第21期【摘要】ICP-MS自问世以来以其强大的功能得以迅速发展,在我国的使用也越来越广。
然而,我国所使用的ICP-MS主要为国外机器,其费用昂贵、运输不便、订购时间漫长。
某公司在进口仪器性能优势的基础上自主研发出了电感耦合等离子体质谱仪,以满足国内科研需求。
本文参照JJF1159-2006《四极杆电感耦合等离子体质谱仪校准规范》,将国产ICP-MS与Thermo Electron的X series II ICP-MS和PE的NexIon 300X ICP-MS的性能指标进行了测试和比对,比对结果表明:整体上看,按照JJF1159—2006标准,本次测试的进口和国产的5台仪器均有部分指标不能达标的现象;国产的二代Experc7000相比其生产的一代Mars-9000在性能上有了明显改进,如果能进一步完善背景噪声、丰度灵敏度高端质量数指标,仪器整体性能将更加优化。
【关键词】 MS-9000 性能对比【Abstract】 Since the inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) was introduced in the early 1980s, it is used more widely in China. However, the equipment in our country rely on imports with high cost and transport problems. A company developed the Mars-9000 and the Experc7000 on the basis of the performance advantages of imported equipment to meet the needs of research in our country. On the basis of JJF1159-2006“Calibration Procedures of Quadrupole Inductively Coupled Plasma Mass Spectromete ( ICP-MS)”, different instruments were tested in order to provide the reference of choice to the user. The results showed that all instruments did not reach a few standards compare to JJF1159-2006, and Experc7000 of the company had obvious improvements in performance than Mars-9000.【Keywords】 ICP-MS;performance;contrast电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)技术是二十世纪八十年代发展起来的一种新的元素分析技术[1]。
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。
XRF品牌1.美国Xenemetrix(能量色散)美国Xenemetrix在过去30年内一直是能量色散X射线荧光光谱分析方面的领先创新者,而X-Calibur更是Xenemetrix 多年经验与专业知识的顶峰设计,该仪器占地面积少、性能优越。
强大的50kV,50瓦特的X-Calibur能量色散X射线荧光光谱仪装在单机柜中并用于在工作台上运行。
Xenemetrix的强大nEXt软件平台提供有全定性、半定量以及定量分析能力。
这一软件平台是所有的Xenemetrix产品通用的。
2.荷兰帕纳科(panalytical)(能量色散&波长色散)荷兰帕纳科公司(PANalytical B.V.)前身是飞利浦公司分析仪器部。
于2002年9月18日根据英国思百吉集团(Spectris plc)与荷兰飞利浦电子集团之间的飞利浦分析仪器业务转让协议而成为思百吉集团旗下的专业分析仪器公司。
自上个世纪四十年代公司推出了世界上第一台X射线分析仪器,现已成为全球最大的X射线分析仪器生产厂家。
半个多世纪以来,公司一直领导着全球X射线分析仪器技术的发展,为其贡献了大量的创新与发明。
为分析工作者提供整体解决方案是我们的工作目标。
分享技术,共同推动X射线分析仪器技术的发展是我们一如既往的宗旨。
精工电子纳米科技,其前身为精工电子科学仪器事业部,主要生产Axios,Magix FAST,Venus 200,Cubix XRF, PW2830 XRF wafer Analyzer,Epsilon,minipal,semyos等。
3.日本精工(能量色散)分析·测量仪器设备等。
为适应公司业务需要,科学仪器事业部于2003年12月1日从精工电子独立,正式成立了精工电子纳米科技。
4.美国AmptekAmptek是一家成立于1977年的高科技公司,致力于设计并制造核检测仪表,在该领域处于世界领先水平。
公司产品广泛用于人造卫星、X射线与伽玛射线的探测、实验室、分析仪以及工业上的便携式检测仪器。