火花直读光谱仪技术对比表
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致啓者我是德国斯派克(Spectro)分析仪器公司负责江西区域的邓刚,很高兴有机会向您介绍斯派克火花直读光谱仪产品。
德国斯派克是全球最大、最专业的火花直读光谱仪制造商。
自1983年向市场推出第一台直读光谱仪以来,凭借其先进的多光学系统设计,高精度及高可靠性,累计销售近5万台,全球市场占有率超过48%;在中国累计销售约6000台,市场占有率约50%,是金属材料分析领域的领导制造商。
德国斯派克经过30年的持续研发创新,使斯派克光谱仪拥有无与伦比的技术优势:(1) 专利全数字化激发光源(DDD),使光源的误差控制在1%以内。
(2) 独一无二的多光室设计有效减小相邻元素干扰。
(3) 独家配置两块全息光栅,刻线数达3600/2400条/mm,保证最佳分光效果。
(4) 专利ICAL智能逻辑校正和自动描迹技术使校正工作变得更简单、更快捷。
(5) 专利冲氩式紫外光学系统避免抽真空系统的高风险、高污染(真空油气对光学系统的污染)、高维护成本。
(6) 硬件自诊断维护模块使光谱仪的维护工作变得更智能、更简单。
(7) 专门针对光谱分析研发的镀膜CCD检测器保证短波元素和痕量元素的精确分析。
(8) 同时配置高性能读出系统、新型火花台、专利节氩技术等。
根据不同分析要求,可分析元素波长从120nm到800nm,几乎涵盖了所有金属行业元素分析所关注的范围,包括:痕量碳(C),磷(P),硫(S),并能实现氮(N)元素的精确分析。
根据用户分析要求可同时选配多至十种不同基体:铁、铝、铜、镍、钴、钛、镁、锌、铅和锡等。
德国斯派克火花直读光谱仪广泛应用于冶金、铸造、压铸、钢铁和有色金属行业的炉前快速分析,汽车、航空航天、机电设备、工程机械、石油化工、电子电工、教育科研、第三方检验机构等各个领域的金属材料元素精确定量分析。
邓刚2012-01-01直读光谱仪高性能与灵活性的完美结合:传承创新123 SPECTRO自循环净化紫外光学系统(UV-PLUS)1- 光学系统2- 净化管3- 分子薄膜泵读出系统全新设计的读出系统可以同时处理来自光电管检测器和CCD检测器的信号。
四川建安工业有限责任公司品质管理部光谱仪通道增加技术要求1、名称:OBLF QSN750-Ⅱ火花直读光谱仪铝基增加Sr、Pb通道2、数量:铝基增加Sr、Pb两个通道3、交货日期:合同签订后60天内。
★4、比选内容:在我司现有德国OBLF QSN750-Ⅱ型直读光谱仪的铝基上增加Sr、Pb通道的相关技术要求及改造完成后的设备调试、验收、培训和售后服务要求等,并保持设备原有功能及性能不改变。
5、设备功能描述我司现有的德国OBLF QSN750-Ⅱ型直读光谱仪有Fe、Al、Cu、Ti四个基体,共有34个通道,其中Fe基体共有CrNi、中低合金钢、工具钢三种分析程序,其它基体各一种分析程序。
现有光谱仪铝基元素检测能力与公司的铸铝材料元素检测范围要求对比如下表:6、总体要求要求投标方有德国OBLF 抽真空型多基体、光学系统为PMT检测器的火花直读光谱仪增加通道成功案例,无不良质量投诉,并提供改造过光谱仪的客户清单。
7、技术要求★7.1通道检测范围要求:Sr:0.001%~0.2%,Pb:0.001%~0.1%;7.2 卖方应根据要求提供包含增加Sr和Pb通道用到的所有硬件材料,如光电倍增管、光电倍增管座、出射狭缝、折射片及架子、排线辅料等,且所用硬件材料性能不低于光谱仪现有其他通道的硬件性能;7.3改造完成后需建立Sr和Pb通道的工作曲线,建立曲线用的成套铝基标样需自备;7.4提供一套用于买方后续生产工作中校准Sr和Pb工作曲线漂移的标准化样品(高低标);7.5改造后的设备在满足铝基体所有通道的检测精度基础上,也不能影响其它基体通道元素的测量精度,即其他基体所有通道的检出限、精密度、准确度、稳定性等性能不能低于设备改造前水平。
8、投标文件8.1投标方资质证明文件;8.2投标方在中国大陆内地有同类设备改造业绩,且质量和使用反映良好,无不良投诉。
8.3投标方改造设备的人员名单、专业技术水平和同类直读光谱仪改造经验。
xrf和火花直读光谱发
XRF和火花直读光谱仪都是用于分析材料元素含量的仪器。
它们都使用光谱学原理,通过测量材料发射的光来确定其元素含量。
1.XRF是指X射线荧光,是一种非破坏性分析方法。
它使用X射线照射样品,
激发样品中的原子,使其发射出特征X射线。
这些X射线的波长与激发原子的类型有关,因此可以根据X射线的波长来确定样品中的元素含量。
2.火花直读光谱仪也是一种非破坏性分析方法。
它使用电弧或火花将样品中的
原子激发,使其发射出特征光谱线。
这些光谱线的波长与激发原子的类型有关,因此可以根据光谱线的波长来确定样品中的元素含量。
XRF和火花直读光谱仪的区别主要有以下几点:
●分析原理:XRF使用X射线激发原子,而火花直读光谱仪使用电弧或火花激
发原子。
●分析范围:XRF的分析范围较广,可以分析多种元素,包括轻元素和重元素。
火花直读光谱仪的分析范围较窄,主要用于分析重元素。
●精度:XRF的精度较高,可以达到微量级。
火花直读光谱仪的精度较低,通
常为百分比级。
●速度:XRF的分析速度较快,可以快速完成分析。
火花直读光谱仪的分析速
度较慢,通常需要几分钟或几小时才能完成分析。
XRF和火花直读光谱仪的应用范围非常广泛,包括:
1.材料分析:用于分析金属、合金、陶瓷、塑料等材料的元素含量。
2.环境监测:用于分析环境样品中的有害元素含量。
3.医学诊断:用于分析人体组织中的元素含量。
4.文物保护:用于分析文物中的元素含量。
化验室技术升级需购置的设备陕西锌业公司商洛炼锌厂现有电锌生产能力15万吨,在电锌生产过程中,每月产出铅渣﹑铜渣﹑银精矿﹑钴渣﹑窑渣等废渣18000余吨,其中含有Cu﹑Co﹑Au﹑Ag﹑Fe﹑Pb﹑In﹑Sb﹑Ni﹑Ge等几十种有色金属和稀贵金属,近年来公司技术人员经过不断探索创新,建成了综合回收生产线,从生产过程的各种中间渣料中回收提取有价金属,年生产铟锭10吨﹑镉锭50吨﹑银锭0.5吨和金锭10公斤,随着公司的不断发展壮大,科研工作的进一步深入,化验室现有的分析设备已满足不了公司的发展和科研工作的需求,为力求及时准确的给生产、科研提供正确指导,化验室需购置以下设备:1.火花直读光谱仪一台(规格型号:MAXx;生产厂家:德国SPECTRO公司;价格300万)火花直读光谱仪是对金属材料中元素进行快速定量分析的有力工具。
该分析技术具有分析速度快,准确度高,操作简便的特点,使其在钢铁厂,各种金属冶炼厂,铸造厂等得到了广泛应用,主要包括对金属冶炼和加工过程中的工艺控制,进厂原料检验,中间产品和成品的检测。
国内有3000多台仪器在使用。
SPECTRO公司推出的全新SPECTROMAXx 新型金属分析仪大大提高了分析性能,增强了灵活性,操作更为简便。
根据用户要户要求量身定制,十种标准基体:铁、铝、铜、镍、钴、镁、钛、锡、铅和锌,可以与五种贵金属基体:金、银、铂、钯、钌组合配置。
金属中所有重要元素都可以检测,包括痕量C﹑P﹑S和N元素。
最多可设置十种基体(包括铁基,铝基,铜基,镍基,铬基,钛基,镁基,锌基,锡基和铅基)中的几十种元素的工作曲线。
涵盖了常见金属中的各种非金属和金属元素的定量分析。
SPECTROMAXx应用范围非常广泛,尤其适合压铸、熔铸,钢铁或有色金属行业的炉前金属分析要求,进、出厂材料检验以及汽车、机械制造等行业的金属材料分析。
SPECTROMAXx操作简单、方便。
采用新技术设计的火花台,实现单标样智能逻辑描迹和标准化。
X射线荧光光谱仪与火花直读光谱仪区别本人初级小兽一枚,某日接到上帝咨询电话,询问火花直读光谱仪,不巧的是,小生家没这款,只有X荧光光谱仪。
上帝问曰:两者有何区别?小生一下被问蒙了,赧然。
遂度娘其区别,与大家分享之。
一、两者分析原理直读火花光谱仪工作原理则是用电弧(火花)的高温使样品中各种元素从固态直接气化并被激发而射出各元素的特征波长,用光栅分光后,成为按波长排列的“光谱”,这些元素的特征光谱线通过通过出射狭缝,射入各自的光电倍增管,光信号变成电信号,经仪器的控制测量系统将电信号积分并进行模/数转换,然后由计算机处理,并打印出各元素的百分含量。
而X荧光光谱仪工作原理介绍用X射线照射试样时,试样可以被激发出各种波长的荧光X射线,需要把混合的X射线按波长(或能量)分开,分别测量不同波长(或能量)的X射线的强度,以进行定性和定量分析,为此使用的仪器叫X荧光光谱仪。
由于X光具有一定波长,同时又有一定能量,因此,X射线荧光光谱仪有两种基本类型:波长色散型和能量色散型。
二、分析特点差异火花直读光谱仪要求试样具有导电性,且只能是固体样品,简单地说就是火花直读只能分析金属固体样品中的元素。
而X射线荧光光谱仪由计算机控制,自动化水平高,分析速度快,它对样品要求不高,可以分析粉末样品、固体样品、熔融样品、液体样品,不需要样品具有导电性,金属及非金属样品均可分析。
从这点看出X荧光光谱仪适用范围更广。
Xenemetrix是能量色散X荧光光谱仪行业的领头者,其出产的EX-Calibur SDD,是采用目前先进的SDD硅漂移探测器,不需使用液氮,检测精度高,检测速度快,可以分析从F(9)~Fm(100)之间所有元素,适用于炼钢、有色金属、水泥、陶瓷、石油、玻璃等行业样品。
传承自1942年的意大利精密仪器公司S3火花直读光谱仪LINEE STAMPAGGIO LAMIERA SISTEMI·DI RADDRIZZATURA·STRUMENTI PROVE MATERIALI1.分析范围 (03)2.优势说明 (05)3.公司介绍 (13)4.客户名单 (21)5.技术参数 (29)6.仪器安装要求 (34)7.售后服务条款 (35)1.分析范围用户提供标样,厂家现场增加测量上限分析范围用户提供标样,厂家现场增加测量上限分析范围用户提供标样,厂家现场增加测量上限1、圆柱体测断面,截取一小段,放入线材适配器(下图),固定好位置,放在样品台上检测;一套7个2、比较细的线材,或管材,放入管材适配器(下图),即可检测;3、对于不规则样品,可使用减径环(下图);氮化硼减径环内径尺寸为:3、5、8mm;2.优势说明1.同级别直读光谱仪中最稳定的精度为了获得最佳的检测精度,GNR研发团队通过几十年的技术积累,采用了多种行业最领先的技术来达到这一目的。
a.采用单块标样的智能校准法+波长实时校准由于光学器件会受到空气污染,谱线的光强度(图1中谱线的高度)会变化,而谱线高度代表着元素含量,因此谱线高度的忽高忽低会影响测样结果的稳定性。
一般直读光谱仪需要用5-9块标样来做全校准,而GNR的智能校准算法可以精确计算每个待测元素的每条谱线的高度变化,做到最精密的校准。
GNR通过几十年累计的测试数据来拟合元素之间的关联,从而用一块标样的校准来达到多块标样校准的效果。
由于温度的变化及仪器环境的震动等原因,谱线会发生水平方向的漂移,这同样会导致含量的忽高忽低,因而影响测样结果的稳定性。
波长实时校准可以在每次激发预燃烧时精确计算每个待测元素的每条谱线的最新像素点,确保准确检测元素的谱线位置,从而达到最稳定的测样精度。
图1.智能校准费+波长实时校准效果图(双击图片显示动态图)b.分辨率最高的COMS检测器CMOS与CCD对比CMOS CCD封装外形如上图,24P和CMOS非常类似,22P像素40963648单个像素尺寸7*200um8*200um单个器件感光长度28.672mm29.184mm感光灵敏度650V/(lx.s)160V/(lx.s)暗电流电压(TYP)0.1mV2mVGNR采用了CMOS作为最新款直读光谱仪的检测器,相比较之前的CCD,在元器件性能上有如下的性能提升:首先这两款元器件(CMOS和CCD)采用了想类似的芯片封装,在结构上除了CMOS 是24针脚,CCD是22针脚以外,其他几乎完全一致。
火花直读光谱仪HX-750型一、产品概况:HX-750火花直读光谱仪,秉承南京华欣分析仪器制造有限公司多年来的高品质传统以及数十年的开发设计经验,并融合当代的流行设计理念,是华欣公司最新推出的光电倍增管专业直读光谱仪。
对于化验室固体金属样品所要求的快速精确分析,南京华欣分析仪器制造有限公司HX-750火花直读光谱仪是您的最佳选择。
HX-750火花直读光谱仪凝聚了20年来被证明成熟而有效的光谱分析技,对于固体金属样品分析,光电倍增管技术具有对光谱信息的高灵敏度﹑高准确性以及寿命长的特征。
我们提供的12通道HX-750型直读光谱仪包括了完整的计算机系统,一套工厂校准曲线,并提供现场安装、用户培训及一年的全面质量保修服务。
根据用户分析需要,可为用户增加分析通道,增加分析基体。
也可为用户增加工厂校准曲线,或用户使用自己的标准样品建立分析曲线,极大地满足了用户使用要求。
二、火花直读光谱仪应用范围:火花直读光谱仪是分析黑色金属及有色金属成份的快速定量分析仪器。
本仪器广泛应用于冶金、机械及其他工业部门,进行冶炼炉前的在线分析以及中心实验室的产品检验,是控制产品质量的有效手段之一。
能对金属材料中化学元素成份作精确检测;可对铁基、铝基、铜基、镍基等广泛元素作精确定量●光学系统:(OPtics)主光路部分包括:2400刻线/mm的标准光栅;稳定可靠的750mm焦距罗兰圆出缝架。
折返式前光路设计,使光路结构更加紧凑;方便可拆卸的光窗及入射狭缝设计,使维护清洁更加简单。
出射狭缝采用德国高精度加工中心整体加工,包括所有可能用到的120个分析通道精确定位,可以满足各种基体元素分析;这种设计方式,为以后增加通道带来方便。
铝合金整体光学室与特制加热恒温设计,确保光学室系统长期稳定性。
氩气流冲洗确保光学系统洁净,减少定期检修次数。
根据应用不同,光学室可以用真空及非真空状态。
●光源:(Source)HX-750型火花直读光谱仪,采用全固态免维护激发光源,使得分析结果非常稳定,单脉冲火花检测技术,激发光源激发频率在100-1000Hz,可一次性读取所有分析通道的1000次脉冲火花数据。
火花直读光谱仪简介火花直读光谱仪是分析黑色金属及有色金属成份的快速定量分析仪器。
本仪器广泛应用于冶金、机械及其他工业部门,进行冶炼炉前的在线分析以及中心实验室的产品检验,是控制产品质量的有效手段之一。
概述光谱仪( Spectroscope)又称分光仪。
以光电倍增管等光探测器在不同波长位置,测量谱线强度的装置。
其构造由一个入射狭缝,一个色散系统,一个成像系统和一个或多个出射狭缝组成。
以色散元件将辐射源的电磁辐射分离出所需要的波长或波长区域,并在选定的波长上(或扫描某一波段)进行强度测定。
分为单色仪和多色仪两种。
是将成分复杂的光分解为光谱线的科学仪器,由棱镜或衍射光栅等构成,利用光谱仪可测量物体表面反射的光线。
应用火花直读光谱仪是进行冶炼炉前的在线分析以及中心实验室的产品检验,是控制产品质量的有效手段之一。
火花直读光谱仪用电弧(或火花)的高温使样品中各元素从固态直接气化并被激发而发射出各元素的特征波长,用光栅分光后,成为按波长排列的“光谱”,这些元素的特征光谱线通过出射狭缝,射入各自的光电倍增管,光信号变成电信号,经仪器的控制测量系统将电信号积分并进行模/数转换,然后由计算机处理,并打印出各元素的百分含量。
火花直读光谱仪是一种炉前元素快速分析仪器,其光源为低压直流快速火花光源。
仪器整机结构、分光系统、电器系统、分析软件及电磁兼容性等方面,都充分考虑到用户现场的需求,经不断研究、实验、优化而来,使性能指标能满足用户现场长期使用的要求。
采用曲率半径为750mm的光栅,光栅常数为2400,一级光谱线色散率为0.55nm/mm。
因此,RG-N68在性能和尺寸上达到了一个很好的平衡。
光学系统采用帕型-龙格结构,波长范围170nm~510nm。
RG-N68采用优化设计的挂缝技术,涵盖了常用的112条分析谱线,使仪器具有极大的分析基体适应性及通道适应性。
不同的波段采用不同的光电倍增管及不同宽度出缝,最多可配置48个分析通道。
直读光谱仪的元素检测及鉴定技术方案火花直读光谱仪又称直读分光计,是光谱仪一种。
进一步提高分析性能,降低运行费用。
新型分为台式和落地式两种配置,有三种不同波段测试范围可选。
金属中所有重要元素都可以检测,包括痕量C﹑P﹑S和N元素。
最多可设置十种基体(包括铁基,铝基,铜基,镍基,铬基,钛基,镁基,锌基,锡基和铅基)中的几十种元素的工作曲线。
涵盖了常见金属中的各种非金属和金属元素的定量分析。
应用范围非常广泛,尤其适合压铸、熔铸,钢铁或有色金属行业的炉前金属分析要求,进、出厂材料检验以及汽车、机械制造等行业的金属材料分析。
直读光谱仪工作原理工作原理:光谱仪固定式金属分析仪是采用了原子发射光谱学的分析原理。
火花台上的样品通过电弧或火花放电激发生成原子蒸气,该蒸气中的原子与离子被激发后产生发射光谱。
发射光谱通过光导纤维进入到光谱仪的分光室中,色散成各光谱波段。
根据每个元素发射的波长范围,通过光电倍增管可以测量出每个元素的最佳谱线。
每种元素的发射光谱谱线强度正比于样品中该元素的含量,通过光谱仪内部预先存储的校正曲线可测定其含量,并直接以百分比浓度显示出来。
光谱仪在激发光谱时,需要在氩气气氛中进行,因此对火花架是有要求的。
在予冲洗过程中,要把激发室内空气排尽。
在予燃和积分时间内,要把蒸发出来的金属蒸气通过出口通道排出仪器外,要获得稳定的光谱仪线强度和耗氩量最省。
因此要求供氩系统能够提供稳定的氩气压力和流量。
要减少空气对直读光谱仪氩气管道和金属蒸气对透镜的污染。
直读光谱仪电极架为封闭式。
主要由一个铝合金样品台和一个高压陶瓷套装零件粘合成火花台。
上面有金属盖板承受样品,陶瓷套内装置对电极,陶瓷套便成为两个放电电极的绝缘体。
为保证操作安全,样品接负极,它与地等电位,而对电极接正极。
火花台通过一个绝缘板与金属支架和分光室连接,火花台与分光室间装有一聚光镜,成为分光室与电极架的分界,既增强对入射狭缝的照明,又阻止空气,氩气泄漏到分光室。
1.直读光谱仪 GS1000型功能介绍(1)仪器介绍:GS1000型仪器为通用单基体火花直读光谱仪,可对固体金属材料作快速成分分析,可进行氮及固溶物分析,最多可达32个分析通道。
光学系统采用PM T检测器,光谱范围覆盖全部典型材料。
仪器装备有氩气冲洗火花台,开放式设计火花台,适合不同形状和尺寸的样品分析。
该仪器可靠性好,稳定性高,坚固耐用,分析速度快,是一款性价比极好的炉前快速分析仪器。
(2)技术参数:1.光学系统的焦距500mm,光栅刻线数依据用户分析要求而定2.光室采用真空保护,真空泵运转周期小于5%3.操作温度:12--35℃4.WINDOWS Vista操作系统5长600mm x 宽1050mm x 高1210mm6.重量:300kg(3)主要特点:1.免维护的激发光源采用了全新的GDS(Gated discharge source脉冲放电光源)技术、全固态电路、无辅助电极,最高可达1000赫兹激发频率的光源,一次样品分析约需15秒钟。
2.由计算机控制真空泵的开启,真空泵的开启时间小于仪器全部运行时间的5%,极大地提高了泵的使用寿命。
3.光学器件、积分板及控制电路均置于真空光室中。
在真空气氛的保护下,可不受外界环境变化的影响,重现性及长期稳定性极佳。
4.激发弧焰由透镜直接导入真空光室,消除光路损耗,保持数据的长期稳定性。
5.独特的自清洁开放式激发台,没有静态氩,在等待样品分析时可以不用氩气保护,大大的减少了氩气的消耗量。
6.仪器工作站操作界面为中英文对照显示,并提供详细的中英文操作手册。
(4)分析元素及分析范围仪器应最多可安装不低于60个通道,能分析下表中所有元素(5)设备技术参数:●焦距:500mm●光栅刻线数:2000条/毫米左右●分析时间:一次分析要求15秒钟以内●激发光源频率:高于500赫兹●分析计算机:符合当前最佳水平的计算机硬件系统,整个配置必须适合仪器工作和数据处理,网络传输的需要。
直读光谱仪之火花直读光谱仪技术方案火花直读光谱仪是一种常用的化学分析仪器,广泛应用于冶金、钢铁、化工、环保等领域。
它可以通过火花放电技术将被测样品转化为离子状态并产生辉光,通过光谱学原理分析样品的组成和元素含量。
本文将介绍火花直读光谱仪的技术方案。
火花直读光谱仪由几个主要组件构成,包括激发电源、放电室、光学系统、光电倍增管、信号处理器和数据采集系统等。
首先是激发电源。
火花直读光谱仪一般使用高压脉冲放电技术,通过高压电源产生高能量脉冲电流,使样品在放电室中发生火花放电。
这种放电方式能够使样品快速转化为离子态,提高光辉强度和光谱信噪比。
放电室是火花直读光谱仪的核心部件,它由电极和气体环境组成。
电极通常采用铜或钨材料,能够承受高温和高电压的放电。
气体环境则需要选择适当的工作气体,使得样品在放电过程中能够产生较强的辉光。
光学系统是将样品辉光转换为光谱信号的重要部分。
它由透镜、光纤和光栅组成。
透镜用于收集辉光,使其聚焦到光纤上,并传输到光电倍增管。
光栅则用于分散光信号,得到样品的光谱信息。
光电倍增管是将光信号转化为电信号的器件。
它采用光电效应,将光子能量转化为电子,通过倍增器将电子放大,以提高信号强度和信噪比。
光电倍增管一般采用微通道板或多道光电二极管。
信号处理器是对光电倍增管输出的电信号进行放大、滤波、采样和数字转换的设备。
它可以根据不同的分析需求进行信号处理和放大,使得光谱信号能够更好地获取和解析。
数据采集系统是将处理后的光谱信号转化为数字信号并存储的设备。
它一般包括模数转换器和计算机等几个主要部分。
模数转换器将模拟信号转换为数字信号,计算机则用于存储和处理光谱数据,进行分析和解释。
除了上述主要组件外,火花直读光谱仪还需要配备相应的软件进行数据分析和处理。
这些软件可以提供各种光谱分析方法和数据解释工具,帮助用户准确获取样品的组成和元素含量信息。
总结而言,火花直读光谱仪技术方案包括激发电源、放电室、光学系统、光电倍增管、信号处理器和数据采集系统等多个组件。
各种光谱仪的区别及应用ICP光谱仪,火花直读光谱仪,光电直读光谱仪,原子发射光谱仪,原子吸收光谱仪,手持式光谱仪,便携式光谱仪,能量色散光谱仪,真空直读光谱仪?随着ICP-AES的流行使很多实验室面临着再增购一台ICP-AE S,还是停留在原来使用AAS上的抉择。
现在一个新技术ICP-MS 又出现了,虽然价格较高,但ICP-MS具有ICP-AES的优点及比石墨炉原子吸收(GF-AAS)更低的检出限的优势。
因此,如何根据分析任务来判断其适用性呢?ICP-MS是一个以质谱仪作为检测器的等离子体,ICP-AES和ICP-MS的进样部分及等离子体是极其相似的。
ICP-AES测量的是光学光谱(120nm~800nm),ICP-MS测量的是离子质谱,提供在3~250amu范围内每一个原子质量单位(amu)的信息。
还可测量同位其溶液的检出限大部份素测定。
尤其是其检出限给人极深刻的印象,尤其是其检出限给人极深刻的印象,其溶液的检出限大部份为ppt级,石墨炉AAS的检出限为亚ppb级,ICP-AES大部份元素的检出限为1~10ppb,一些元素也可得到亚ppb级的检出限。
但由于ICP-MS的耐盐量较差,ICP-MS的检出限实际上会变差多达50倍,一些轻元素(如S、Ca、Fe、K、Se)在ICP-MS中有严重的干扰,其实际检出限也很差。
下面列出这几种方法的检出限的比较:这几种分析技术的分析性能可以从下面几个方面进行比较:这几种分析技术的分析性能可以从下面几个方面进行比较:★容易使用程度★★★★容易使用程度★★在日常工作中,从自动化来讲,ICP-AES是最成熟的,可由技术不熟练的人员来应用ICP-AES专家制定的方法进行工作。
ICP-MS 的操作直到现在仍较为复杂,尽管近年来在计算机控制和智能化软件方面有很大的进步,但在常规分析前仍需由技术人员进行精密调整,ICP-MS的方法研究也是很复杂及耗时的工作。
GF-AAS的常规工作虽然是比较容易的,但制定方法仍需要相当熟练的技术。
Part 1 性能优点DF-300型火花直读光谱仪是我公司自行研发的新型光谱仪,基于CCD和光电倍增管实现光谱分析,实现了光学谱线的查找及实验工作,绘制出不锈钢、碳钢、铅黄铜等多种样品的全谱谱线,深入研究了CCD对光学谱线积分算法和积分方式;采用了国内外最先进的制造技术和优质部件,突出体现了仪器使用的稳定、方便、快捷的特点,主要性能指标达到国内外同类产品的先进水平,为冶金、铸造、机械加工制造行业的产品质量控制提供了可靠保证。
光室中应用可同时安装CCD和光电倍增管的混合罗兰圆装置,简化了仪器光学系统结构;实现了CCD和光电倍增管混合采样,结合CCD和光电倍增管的优点,优化仪器性能,采用知名厂家的CCD和光电倍增管,测量精确度高;CCD可采集到波长在200nm以下的元素谱线,使仪器可以测量短波元素。
1、采用可调参数的数字光源:全数字化,高性能火花光源;2、计算机控制可调放电参数;放电频率0-1000Hz;提高仪器分析下限和数据稳定性;3、恒温式激发台,不同基体使用同一激发台;点火脉冲可达到200ns;4、四路IGBT放电,可调任意放电波形,可以自动校准匹配波形;激发状态好,激发声音小。
5、仪器后侧与外界设备相连接的部件少,便于搬运、安装和使用。
6、CCD描迹软件界面简洁、灵活,便于学习,非本专业领域人员也能轻松实现描迹控制;7、可无限制设置仪器通道数,通道设置灵活方便,修改仪器通道时无需修改仪器硬件配置,从软件即可实现通道的添加、删除和修改。
8、一台仪器可进行多种基体多元素分析,每种基体具有多条可选参比谱线,提高了元素分析的精度。
Part 2 技术规格光学系统—帕型—龙格结构—焦距750mm—光栅(全息或刻划),刻划密度为2400条/mm —多块高分辨率CCD检测器—谱线范围140nm—600nm—可无限制设置分析通道—色散率一级光谱:0.55nm/mm;0.37nm/mm数字光源—全数字化,高性能火花光源—计算机控制可调放电参数—放电频率0-1000Hz—点火脉冲可达到200ns—四路IGBT放电,可调任意放电波形,可以自动校准匹配波形紫外系统—可在真空状态下运行—防反油真空控制系统—低成本维护—低噪音运行工作环境—温度范围:10~30℃—湿度:≤80%火花台—火花台尺寸:120mm×160mm —易于拆卸、便于清洁—可调整进光量—易于维护分析软件及描迹软件—支持功能键常规操作—可选输出方式(强度、强度比、校准后强度比、通道浓度、浓度、类型浓度)—通用标准比—类型标准化—分析样品库—远端传送功能—基本修正—干扰修正—统计计算—硬件自诊—牌号鉴别—质量管理—网络遥诊电源要求—220V10% 单相10A外形尺寸—长1260mm 宽930mm 高1380mm —重量约400kgPart 3 技术附件一、供货范围Part 4 通道选择表及用户要求材料范围用户根据实际需求选择通道和程序,若有特殊材质或个别元素的含量有特殊要求,可提供标样由厂家免费制作工作曲线。
直读光谱仪的配置和技术指标(注:若有更改,以《招标书》要求为准)一、直读光谱仪的产地和规格型号:二、直读光谱仪的配置和技术指标:(一)直读光谱仪的配置:组成部分:CCD光学系统、火花台、全数字等离子发生器、数据读出系统、SparkAnalyzer TM分析软件、DIA数据管理软件。
(二)直读光谱仪的技术指标:1、CCD光学系统:多个高分辨率CCD检测器,抗温度波动稳定结构,采用不产生漂移材料,适应元素波长140~670nm的范围的所有元素谱线。
2、自动描迹:根据用户具体分析要求进行优化,方便在用户现场增加分析模式。
3、火花台:氩气消耗小(待机流量6 l/h、常流量23 l/h、分析流量200 l/h),易于更换的火花台板;可快速更换的样品夹,满足大数量样品的分析;最优化的紫外光路设计。
4、激发系统:全数字等离子发生器,数字参数设定,数字脉冲发生器,数字离线脉冲控制;32MHz微处理器控制;放电频率200微秒放电400次;能量分辨率125毫瓦;最长单次火花放电时间4000微秒;最大火花功率4千瓦。
5、光谱仪控制:高速12位AD转换,66MHzDSP控制器;光源配有串行接口;16CCDS 的16路输入。
6、光谱仪控制用计算机系统:外接控制用计算机系统,奔腾4处理器(不低于P4、2.8G);160G 硬盘、1G DDR内存、16×DVD-ROM光驱;独立显卡(不低于双128)专业版Windows TM XP操作系统(中文显示);符合TCP/IP协议接口的双网卡,防水键盘、光电鼠标;17″宽屏高清液晶显示屏;针式打印机。
7、分析软件:ICAL-智能逻辑校正,日常操作的功能键;用户友好操作界面的Windows TM XP软件;分析结果采用浓度和强度多种显示模式;%,ppm 浓度显示单位可选;统计结果输出(多至50次激发结果的平均值及相对标准偏差等的计算);手动平均值的计算,且可回到单次火花分析结果;平均值和单次火花值的屏显;显示字体、字体大小、单次火花计算等可灵活设置;根据元素的浓度自动选择分析谱线;加合和多重内标元素校正;基体校正;采用多项式校正方法计算浓度比例;材料(牌号)类型再校正;可根据时间或火花数自动要求测定再校正或控样;标记超出工作曲线浓度范围的分析结果;用户自定义样品识别代码的输入;自动或手动分析和统计结果的打印输出;自动或手动分析和统计结果的存贮;远程打印机和/或终端的结果传输;通过TCP/IP 协议进行数据传输;灵活编辑数据库;牌号核对功能;牌号鉴定功能;按照用户自定义的公式输入并进行计算;支持多语种(含简体中文,仪器预置为英文和德文);软件控制节省氩气;硬件错误自诊断;32 位应用软件。
国产火花直读光谱仪原理
国产火花直读光谱仪(Spectrometer for Spark Discharge)是一种用于分析金属和合金中元素含量的仪器。
其原理基于原子发射光谱分析技术,具体步骤如下:
1. 仪器通过火花放电的方式将待测样品表面烧蚀,并将样品中的元素激发
成高能态。
2. 元素高能态的原子在烧蚀过程中逐渐回到基态,释放出一定的能量,形
成发射光谱线。
3. 光谱线经过进样系统进入光谱仪中,被光栅分散成不同波长的光线。
4. 分散后的光线进入光电倍增管或CCD 等探测器中,转化为电信号并放
大。
5. 电信号经过处理后,形成光谱图谱,其中每一个峰代表一种元素。
6.通过对光谱图谱中峰的位置、强度等进行定量分析,可以确定样品中各
种元素的含量。
国产火花直读光谱仪采用高能脉冲放电的方式,在极短的时间内使样品表面达到高温、高能态的条件,从而激发样品中的元素原子。
该仪器具有高分辨率、高精度、高灵敏度等特点,在冶金、制造业、质量检测等领域有着广泛的应用。