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北京龍?zhí)祉w略科技有限公司

15
  • 2019

    11-24

    原子吸收熒光燈有哪兩種啟動方法呢?

    原子吸收熒光燈是一種低壓孤光放電燈,在日常生活中,使用量還是挺大的,尤其是學校、醫(yī)院、工廠車間等單位使用較多,近幾年來。LED燈光源的迅速發(fā)展,好多單位已經逐步開始使用LED燈,原子吸收熒光燈已逐步退出時代的舞臺;對于維修電工行業(yè)的人來說,雖然原子吸收熒光燈的使用量少了,但是原子吸收熒光燈的工作原理我們還是有必要了解一下,今天請允許我與各位同仁共同重溫一下這種燈的工作原理。首先說原子吸收熒光燈的組成,原子吸收熒光燈的核心部件是玻璃管和燈絲,在玻璃管內壁上涂有一層熒光粉(就是那種白色的粉),管內充
  • 2019

    11-23

    原子吸收光譜儀的元素燈選擇電流有何講究

    原子吸收光譜儀選用的元素燈本身質量的好壞直接影響測量的靈敏度及標準曲線的線性,有的燈背景過大而不能正常使用。燈在使用過程中會在燈管中釋放出微量氫氣,而氫氣發(fā)射的光是連續(xù)光譜,可稱為燈的背景發(fā)射。當關閉光閘調零,然后打開光閘,改變波長,使之離開發(fā)射的波長,在沒有發(fā)射線的地方,如仍有讀數這就是背景連續(xù)光譜。背景讀數不應大于5%,較好的等,比值應小于1%。所以選擇燈電流前應檢查一下燈的質量。元素燈工作電流的大小直接影響燈放點的穩(wěn)定性和銳線光的輸出強度。燈電流小,使能輻射的銳線光譜線窄,使測量靈敏度高。
  • 2019

    10-28

    微孔濾膜的使用方法和注意事項

    一、微孔濾膜的選取。根據所要過濾的溶劑,選擇合適材質和規(guī)格的微孔濾膜在潔凈區(qū)打開包裝。例如:需要過濾的溶劑是強酸或者強堿,則選用PTFE材質的微孔濾膜。二、檢查選取的微孔濾膜。選取好了濾膜后,仔細檢查濾膜是否有孔,裂痕,膜上是否有異物。由于微孔濾膜制作工藝的提高,現在的微孔濾膜,不管是國產還是進口的,微孔濾膜的質量都比較好,不會出現上述情況。三、微孔濾膜的浸泡。在微孔濾膜之前使用蒸餾水沖洗幾次,在放入注射用水浸泡一日,使微孔濾膜達到*佳的效果。微孔濾膜的分類及其應用微孔濾膜根據要過濾的目標特性不
  • 2019

    10-24

    微孔濾膜的分類的主要分類

    能用來做微孔膜的材質有很多種,但目前國內外已商品化的主要有以下品種。(1)纖維素酯類如二醋酸纖維素(CA);三醋酸纖維素(CTA);硝化纖維素(CN);乙基纖維素(EC);混合纖維素(CN-CA)等。其中混合纖維素制成的膜,是一種標準的常用濾膜。由于成孔性能良好,親水性好,材料易得且成本較低,因此,該膜的孔徑規(guī)格分級*多,從0.05~8um,約有近十個孔徑型號。該膜使用溫度范圍較廣??赡拖∷?。不適用酮類、酯類、強酸和堿類等液體的過濾。(2)聚酰胺類如尼龍6(PA-6)和尼龍(PA-66)微孔膜。
  • 2019

    10-18

    空心陰極燈的操作

    主要有兩個參數影響分析結果。分別是:(a)空心陰極燈的電流,影響發(fā)射強度。(b)控制光譜線的儀器上的光譜帶寬(狹縫)為了便于用戶選擇這兩個參數,瓦里安為用戶提供了每個燈的推薦操作條件。然而在特定情況下為了獲得較好的分析結果,就必須對提供的操作條件進行小幅的改變。操作條件的選擇取決于對于處于檢出限附近的分析樣品要獲得*好的精密度,還是在較大濃度范圍內滿足線性關系。1.燈電流增加燈電流的效果就是增加燈的發(fā)射強度。燈的發(fā)射強度影響的是測定的分析信號中的基線噪音(吸收)的大小。基線的穩(wěn)定是確保獲得良好精
  • 2019

    10-14

    原子吸收石墨管使用中要注意哪些?請看這里

    原子吸收石墨管使用須知1、目前石墨管按加熱方式的不同,有縱向加熱石墨管和橫向加熱石墨管之分。縱向加熱石墨管有:標準石墨管——適用于原子化溫度≤2000℃的元素,如Cd、Pb、Ag等元素的測試。鍍層石墨管——適用于低、中、高溫原子化的元素。平臺鍍層管——適用于中、低溫原子化的元素,優(yōu)點是精度好,消除干擾能力強。橫向加熱石墨管有:帶平臺石墨管——適用于低、中、高溫原子化的元素,精度好,消除干擾能力強。不帶平臺石墨管——適用于低、中、高原子化元素。2、當石墨錐已使用過,在裝入石墨管之前應將石墨錐與石墨
  • 2019

    10-14

    日立鋯Zr元素空心陰極燈型號說明

    ★LTL-2型,外形尺寸Φ38mmx150mm,1?’’(38mm),2針腳(2芯插頭),適用國外各型號原子吸收光譜儀(AAS),包括美國瓦里安(Varianinc)、美國熱電(Thermo)、美國巴克(Barker)、美國惠普HP、美國安捷倫(Agilent)、美國IL、英國尤里卡(EurekaVideo)、英國PU、澳大利亞GBC、日本日立(Hitachi)、日本島津(Shimadzu)、德國耶拿(AnalytikJena)、加拿大歐羅拉(Aurora)等儀器廠家生產的各型號原子吸收光譜儀(
  • 2019

    10-11

    淺析熱解涂層石墨管的涂層工藝

    淺析熱解涂層石墨管的涂層工藝石墨管分為熱解涂層石墨管和普通高密度石墨管。在相同條件下,熱解石墨管比普通高密度石墨管具有更長的使用壽命。由于石墨管具有多孔特性,在普通的高密度石墨管中,液體樣品容易滲透到石墨管壁中,導致待測元件與碳之間的接觸面積大,石墨管易受高溫氧化損傷;熱解石墨管是高密度石墨管的熱解,分為熱解涂覆的石墨管和*熱解石墨管,并具有金屬光澤表面。樣品在管壁中滲透較少。由于接觸面積小。熱解涂層石墨管在高密度石墨管的表面上熱解;具有*熱解石墨的石墨管即使沒有惰性氣體保護也具有長使用壽命。熱
  • 2019

    10-11

    空心陰極燈的設計特點

    1.陰極陰極是由被分析元素或含有被分析元素的物質制成。如果金屬在空氣中穩(wěn)定并具有高熔點,則陰極材料一般使用純金屬(如銀)。如果金屬本身比較脆,則一般使用燒結的金屬粉末(如錳、鎢)。如果金屬本身在空氣中比較活潑,或具有較高的相對蒸汽壓,則一般使用金屬的氧化物或鹵化物(如鎘、鈉)。粉末技術也應用于制造含有多種被分析金屬的多元素燈。陰極的直徑也是非常重要的,因為燈的發(fā)射強度取決于電流密度。2.封入的氣體封入的氣體必須是單分子氣體以避免分子震動光譜,因而一般使用惰性的稀有氣體。封入氣體一般使用氖氣或氬氣
  • 2019

    10-09

    氘燈的使用注意事項

    氘燈使用注意事項1.氘燈的使用波長范圍氘燈主要產生190~400nm波長范圍的紫外光。主要是依靠等離子體放電(就是指始終讓氘燈處于一個穩(wěn)定的氘元素(D2或者重氫)電弧狀態(tài)下。氘燈是供紫外波段使用的光源,它發(fā)出的光的波長范圍一般為190~400nm,它是連續(xù)光譜帶。氘燈的使用波長范圍一般為190~360nm左右。低于190nm波長的紫外光難以被使用的原因是其波長段被氘燈外部的石英套所吸收。2.氘燈的正常使用壽命氘燈為易耗件,一般使用壽命為:國產氘燈500~800h,進口氘燈為1000h(少數長壽命
  • 2019

    09-30

    氘燈使用時的安全保護措施

    氘燈使用時的安全保護措施建議戴好紫外光護目鏡,因為高能量低波長的紫外光會對肉眼的視網膜造成很大損害。就算要接觸冷的氘燈,也建議戴好防護手套及護目鏡。高強度的電弧在冷的時候有0.5個大氣壓強,可能會內向破裂。除非你的系統相當穩(wěn)定,否則建議不要在無人照看情況下使用氘燈??筛鼡Q氘燈的信號(1)燈的外殼邊緣看不見藍色的光線(肉眼可見);(2)石英外套變黑(燈關時進行檢查,冷卻并更換);(3)之前分析方法中從未出現過的非線形現象(光的吸收率不為線形);(4)在正常設置情況下基線漂移嚴重;(5)正常進樣時不
  • 2019

    09-27

    氘燈使用壽命縮短甚至于早期失效的主要原因分析

    氘燈使用壽命縮短甚至于早期失效的主要原因:(1)氘燈的開關頻率:氘燈的開關次數與其正常使用時間成反比。以每日工作8小時來說,如果在期間不關燈的話,那你的氘燈壽命會下降三成。每日在休息等時間將氘燈頻繁開關也將對氘燈壽命造成損害,同時可能對生產效率產生影響,因為氘燈點亮后須要30分鐘左右的穩(wěn)定時間。(2)氘燈的外套受到玷污:不要用手直接接觸氘燈。手上含有的油脂類物質會在石英外套上殘留下一個污點,這會阻礙氘燈的光源的發(fā)射光。如果不小心用手直接接觸到了氘燈,那在氘燈安裝之前請用異丙醇將氘燈清洗干凈。(3
  • 2019

    09-25

    氘燈的使用常識

    一、氘燈主要產生190~400nm波長范圍的紫外光。主要是依靠等離子體放電(就是指始終讓氘燈處于一個穩(wěn)定的氘元素(D2或者重氫)電弧狀態(tài)下。低于190nm波長的紫外光難以被使用的原因是其波長段被氘燈外部的石英套所吸收。二、氘燈的正常使用壽命一個氘燈的使用壽命是指其在提供足夠光強的狀態(tài)下的所使用的小時數。氘燈為易耗件,一般使用壽命為:國產氘燈500~800h,進口氘燈為1000h(少數長壽命可達2000h),一般情況下,氘燈發(fā)光孔處發(fā)黑,就應該考慮氘燈的使用壽命是否到期了。很明顯的,一個用來做痕量
  • 2019

    09-20

    氘燈點不亮的原因分析

    1.氘燈壽命到了,這個為常見,氘燈到壽命時一般會有以下信號:(1)通過自檢系統檢測氘燈能量,每臺使用氘燈的分析儀器上面一般都會自帶氘燈能量檢測這一項,不同型號及品牌的儀器,檢測的參照標準不同,如果檢測能量低說明氘燈快到使用壽命。(2)玻璃外套變黑(燈關并冷卻時進行檢查或更換)(3)之前分析方法中從未出現過的非線性現象(光的吸收率不為線性)(4)在正常設置情況下基線漂移嚴重(5)正常進樣時不出峰(6)查看氘燈的使用累計時間,如果使用時間長,過了氘燈的質保時間,同時又出現以上不正?,F象。2.光路系統
  • 2019

    09-18

    原子化器(石墨管)的使用須知

    1、目前石墨管按加熱方式的不同,有縱向加熱石墨管和橫向加熱石墨管之分??v向加熱石墨管有:標準石墨管——適用于原子化溫度≤2000℃的元素,如Cd、Pb、Ag等元素的測試。鍍層石墨管——適用于低、中、高溫原子化的元素。平臺鍍層管——適用于中、低溫原子化的元素,優(yōu)點是精度好,消除干擾能力強。橫向加熱石墨管有:帶平臺石墨管——適用于低、中、高溫原子化的元素,精度好,消除干擾能力強。不帶平臺石墨管——適用于低、中、高原子化元素。2、當石墨錐已使用過,在裝入石墨管之前應將石墨錐與石墨管接觸處用擠去酒精的棉
  • 2019

    09-16

    石墨管的主要分類

    石墨管主要分為以下幾個大類:普通高密度石墨管熱解涂層石墨管帶L’VOV平臺石墨管,目前進口的還有新出的Ω平臺。橫向加熱石墨管,長壽命管等下面就以上幾種常見的石墨管特特質來具體談談我們在分析過程中針對不同的應用進行石墨管的選擇:高密度石墨管:適合于原子化溫度較低,易于形成揮發(fā)性氧化物的測定:Li,Na,K,Rb,Cs,Ag,Au,Be,Mg,Zn,Cd,Hg,Al,Ga,In,Tl,Si,Ge,Sn,Pb,As,Sb,Bi,Se,Te等元素。應用優(yōu)點:還原氣氛強,不易生成揮發(fā)性氧化物,因此靈敏度較
  • 2019

    09-11

    關于元素燈的故障該如何排查,看這里就懂了

    元素燈,包括燈管、連接件及燈頭,燈頭設置于燈管兩端,連接件兩側設有燈座,燈管兩端的燈頭分別安裝于連接件兩側的燈座上,連接件或燈座側面上設有電氣連接燈頭的插座,插座能夠插裝相匹配的插頭。本技術在保合理數量的熒光燈可相互串聯再接電源的同時,無論有多少組串聯的熒光燈,均可以沿一條直線相互首尾相鄰排布在一起,這樣不但整體外形美觀,而且在發(fā)光時能夠形成一條的光帶,照射出的光線效果理想,無斷層。元素燈故障排除方法:1.電感鎮(zhèn)流器,若出現燈管兩端存在閃爍的橙紅色光,則說明燈管嚴重老化或者漏氣,可以嘗試更換燈管
  • 2019

    09-05

    原子吸收光譜儀保養(yǎng)秘訣,空心陰極燈要預熱

    原子吸收光譜儀保養(yǎng)秘訣,空心陰極燈要預熱1.開機,檢查各插頭是否接觸良好,調好狹縫位置,將儀器面板的所有旋鈕回零再通電開機應先開低壓,后開高壓,關機則相反。2.空心陰極燈需要定預熱時間。燈電流由低到高慢慢升到規(guī)定值,防止突然升高,造成陰極濺射。有些低熔點元素燈如Sn、Pb等,使用時防止震動,工作后輕輕取下,陰極向上放置,待冷卻后再移動裝盒。裝卸燈要輕拿輕放,窗口如有污物或指印,用擦鏡紙輕輕擦拭??招年帢O燈發(fā)光顏色不正常,可用燈電流反向器(相當于一簡單的燈電源裝置),將燈的正、負相反接,在燈低電流
  • 2016

    11-21

    離子色譜柱具備五大特點

    1.快速、方便:現代社會中,完成一項分析任務所需的時間越來越重要。對7種常見陰離子(F-、Cl-、Br-、NO2-、NO3-、SO42-、PO43-)和六種常見陽離子(Li+、Na+、NH4+、K+、Mg2+、Ca2+)的平均分析時間已分別小于10min。用快速分離柱對上述七種zui重要的常見陰離子的分離只需3min。使用方便是當代IC發(fā)展的標志之一。使用者感到麻煩的一些問題已得到較好的解決。如NaOH是化學抑制型IC中分析陰離子的推薦淋洗液,因為它的抑制反應產物是低電導的水。但配制和使用時,空
  • 2016

    11-21

    反相色譜柱的平衡方法

    反相色譜柱的平衡方法聚合物基質的反相色譜柱采用了聚甲基丙烯酸酯聚合物,制備而成具有不同孔徑和粒徑大小的各種規(guī)格的產品。TSKgel聚合物基質反相色譜柱適用于較寬的pH范圍,即使在高pH下也具有很好的重復性。這類色譜柱在pH2-12下表現出極其穩(wěn)定的化學特性。因此,在硅膠基質色譜柱適用受限的堿性pH下仍然可以使用。反相色譜柱載經過出廠測試后是保存在乙腈-水中的;由于色譜柱在儲存或運輸過程中固定相可能會干擾,這會引起鍵合相的空間結構發(fā)生變化,因此,新的色譜柱在用來分析樣品之前,請一定要充分平衡色譜柱
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