原子吸收分光光度计AA-7000
原子吸收分光光度计AA-7000

¥40万 - 50万

8.5

岛津

暂无样本

AA-7000

--

亚洲

  • 钻石
  • 第23年
  • 生产商
  • 营业执照已审核
核心参数

仪器种类: 火焰-石墨炉

单色元件: 其他

光学系统: 双光束

检测器类: 光电倍增管

扣背景技术: 氘灯+自吸收扣背景

仪器简介:

AA-7000是岛津研发的一款高性能的火焰石墨炉一体机原子吸收分光光度计。双原子化器自动切换。
1、测定波长范围185~900nm。
2、光栅刻线条数 1800条/mm。
3、带宽0.2,0.7,1.3,2.0 nm (4 档自动切换)。
4、6 灯插座,2 灯同时点亮 (1 预热)。
5、自吸收和氘灯背景校正方法。



技术参数:

测光系统
测定波长185.0~900.0nm
装置象差校正型切尼尔-特纳装置
谱带宽0.2,0.7,1.3,2.0nm(4段自动切换)
检测器光电倍增管
灯安装数6个,同时点灯任意2个灯(1个预热)
测光方式火焰 光学双光束,石墨炉 高通量·单光束
背景校正快速自吸收法(BGC-SR)(185.0~900.0nm),快速氘灯法(BGC-D2 )(185.0~430.0nm)
点灯方式发射,NON-BGC,BGC-SR,BGC-D2
数据处理
软件环境Microsoft Windows Vista Business/XP Professional
参数设定WizAArd方式
测定方式火焰吸收法,火焰微量进样法,石墨炉法
浓度变换方式工作曲线法(可选择一次,二次,三次式),标准加入法(1次式),简化标准加入法(1次式)
重复测定最多20次.平均值,偏差(SD),变异系数(RSD)表示 通过指定SD值,RSD值 消除异域常值
基线校正以峰高,峰面积方式通过偏离处理进行基线漂移自动校正
信号处理区间设定在峰高/峰面积模式下可改变信号处理区间
灵敏度校正通过灵敏度监视自动进行工作曲线校正
模拟输出

2通道(原子吸收/能量信号,背景信号)

输出量程:5.0,2.5,1.25,0.625Abs./V(4段切换),EMISSION方式时1V F.S固定

表数据处理功能通过输入采集量,稀释率,定容量,校正系数进行最终浓度计算
条件读取有模板功能
顺序,结果显示MRT 工作表(MRT:测定结果表)
结果打印汇总报告
QA/QC相关系数,%RSD,ICV,ICB,CCV,CCB,PB,LCS,SPK,PDS,DUP等,超过标准值时可选择中断或继续
再测定可选择重试/不重试 ; 使用自动进样器对未知样品自动稀释测定(火焰微量进样法,石墨炉法)
电子记录注册ID/密码管理;按使用者级别的使用权限管理;日志记录;数据检查跟踪;电子签名
其他
所需电源AC220V±10%(电压不可急剧变化)50/60Hz
外形尺寸和重量

AA-7000F:长700×宽588×高714mm  72kg

AA-7000G:长700×宽580×高538mm 65kg

(烟筒,突出物不计)

使用温度温度范围10℃~35℃,20%~80%(30℃以上时70%以下)



主要特点:

火焰石墨炉自动切换

火焰和石墨炉一体化设计,使用计算机即可实现不同原子化器的切换

岛津首创的双原子化器并联设计,切换起来更加安全可靠,且节省空间

更高稳定性的火焰分析

双光束光学系统与牢固的硬件,保证了火焰分析的稳定性

更高灵敏度的石墨炉分析

新开发的三维光路系统,使光通量进一步提高,石墨炉测定的灵敏度处于世界领先水平

高灵敏度测定方式

高灵敏度光敏元件与独有的数字温度控制技术相结合,从干燥到原子化全程高精度温度控制

更加全面的安全性能

多方式自动漏气检查功能,一旦检测到漏气,禁止点火

世界上首次配备振动传感器,检测到装置晃到时,立刻熄火

使用高性能阻燃材料,燃气切断后自动熄火

简便易懂界面友好的WizAArd软件

分析参数设定采用魔块功能。只需按照魔块引导操作,即使是初学者也可以成为AA分析专家

标准配备QA/QC功能以及硬件有效性认证程序

具备GLP/GMP以及FDA21CFR Part11所要求的可靠性功能

  • 本文参考GB/T 5009.17-2003《食品中总汞和有机汞的测定》标准(冷原子吸收光谱法),采用微波消解冷原子原子吸收分光光度法测定了婴幼儿奶粉中的汞。该方法的回收率为94.71~95.59%,线性相关系数大于0.9998,相对标准偏差在2.74%~2.89%,检出限为0.07 μg/L。该方法操作简便快速,方法准确度和精密度高,且含汞废液经高锰酸钾吸收液吸收,并进行无害化处理,是测量奶制品及其他各种食品的汞含量的有效方法。

    食品/农产品 2012-06-20

  • 根据日本「关于部分修改水质标准相关省令等的省令」(厚生劳动省令第十八号)(2010年2月17日),自来水中镉的标准从0.01 mg/L以下修改为0.003 mg/L以下。新标准已从2010年4月1日开始实施。在新标准中,从过去的4种分析方法中删除了火焰原子吸收法,采用的3种分析方法,1. 无火焰原子吸收法,2. ICP发射光谱分析法,3. ICP质谱分析法。本文介绍对于由日本分析化学会提供的作为认证标准物质的JAC0302河水标准物质(添加),以及在自来水中添加浓度相当于标准值1/10的镉所制成的样品,以无火焰原子吸收法进行分析的实例,并介绍简便的自动稀释再次测定功能。

    环保 2012-02-01

  • 石墨炉原子化器GFA-EX7采用数字温度控制,数字气体控制,通过改造石墨炉和管道,可高精度地分析基体含量高的试样。本文介绍海水中微量元素(Pb、Cd、Cr)的分析。

    环保 2011-03-10

  • 大米样品用硝酸及过氧化氢微波消解,大米试液中的镉用原子吸收石墨炉法测定,线性相关系数为R=0.9998,回收率为100.30-106.59%,方法检出限为0.07μg/L,该方法具有更好的精密度和灵敏度,操作简便等优点。

    食品/农产品 2011-03-03

  • 本文参考《土壤和沉积物铜、锌、铅、镍、铬的测定火焰原子吸收分光光度法》(HJ491-2019),使用岛津AA-7800型原子吸收光谱仪建立了测定土壤沉积物中铜、锌、铅、镍、及铬元素含量的方法。实验结果表明,该方法标准曲线线性良好(r>0.9996),测定结果准确,重复性良好,适用于土壤中铜、锌、铅、镍、及铬元素含量的测定。

    环保 2021-11-21

  • 本文参考《水质 钴的测定 火焰原子吸收分光光度法》(HJ957-2018)及《水质 钴的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》(HJ958-2018),使用岛津AA-7800型原子吸收光谱仪建立了测定环境水样中钴元素含量的方法。实验结果表明,该方法标准曲线线性良好(r>0.9996),测定结果准确,加标回收率在91.3~102.4%之间,重复性良好(RSD<0.88%,n=3),适用于环境水样中Co元素含量的测定。

    环保 2021-11-21

  • 本文参考GBZ/T 300.47-2017《工作场所空气有毒物质测定 第47部分:砷及其无机化合物》,使用岛津HVG-100氢化物发生器、岛津AA-7800型原子吸收光谱仪建立了测定空气中砷元素含量的方法。实验结果表明,该方法标准曲线线性良好(r>0.9996),测定结果准确,加标回收率在101.9~103.6%之间,重复性良好(RSD<4.42%,n=3),适用于工作场所空气中砷及其无机化合物的测定。

    环保 2021-11-21

  • 使用岛津AA-6880测定了土壤中的钴、六价铬及铊的含量。实验通过六价铬加标回收实验及测定标准土壤物质中Co、Tl元素完成了方法验证,结果表明,六价铬的加标回收率为103.8%。钴、铊两种元素测定结果与标准值吻合。该方法线性关系好,检出限低,测量简便快速、准确,适合土壤沉积物样品中六价铬、钴和铊元素含量的测定。

    环保 2020-10-30

  • 本文参考标准GB 5009.15-2023《食品安全国家标准 食品中镉的测定》,使用岛津原子吸收分光光度计 AA-7800 建立了测定茶叶中镉含量的方法。实验结果表明,镉的标准曲线线性良好,检出限及定量限低,测试准确度高,精密度好,满足标准要求。

    食品/农产品 2024-07-09

  • 本研究参考日本第9版食品添加剂官方文件的方法对样品进行预处理,并使用火焰原子吸收光谱法对食品添加剂―L-抗坏血酸(维生素C)中的铅进行测定。?

    食品/农产品 2021-03-09

  • 岛津AA-6880石墨炉火焰一体机具有双原子化器系统自动切换、火焰分析稳定、石墨炉分析稳定性高等优点,可实现七个光谱带宽自动切换。氢化物发生法具有灵敏度高,抗干扰能力强等优点,可以很好的分析婴幼儿食品中砷含量。

    食品/农产品 2019-11-19

  • 大米样品用硝酸及过氧化氢微波消解,大米试液中的镉用原子吸收石墨炉法测定,线性相关系数为R=0.9998,回收率为100.30-106.59%,方法检出限为0.07μg/L,该方法具有更好的精密度和灵敏度,操作简便等优点。

    食品/农产品 2017-11-26

  • 本文参考标准《铜及铜合金化学分析方法 第1部分:铜含量的测定》(GB/T 5121.1-2008),使用岛津原子吸收AA-7800建立了测定铜箔电解液中铜含量的方法。结果表明,该方法线性良好,检出限低,测试重复性好,准确度高,满足铜箔电解液中铜含量的测定要求。

    钢铁/金属 2022-09-22

  • 以往的铜合金中有时会添加铅(Pb),近年来,随着RoHS等环境有害物质管控标准的出台,铋(Bi)开始逐渐取代铅。在荧光X射线分析中,由于Bi会干涉Pb(光谱重叠),因此,低含量的Pb有时无法确保足够的定量精度,针对该问题,通过共存元素进行重叠校正的校准曲线法是有效的。 金属样品一般会对经切削、研磨的平面进行测量,但有时也会遇到碎末和配线等不规则样品。对于具有共存元素的不规则样品,需要在前述重叠校正的基础上,加上形状修正。本文将通过与AA(原子吸收)分析相比较,为大家介绍对平面样品和碎末样品在使用上述修正时的定量分析精度进行验证的实例。

    钢铁/金属 2019-07-17

  • 以往的铜合金中有时会添加铅(Pb),近年来,随着RoHS等环境有害物质管控标准的出台,铋(Bi)开始逐渐取代铅。在荧光X射线分析中,由于Bi会干涉Pb(光谱重叠),因此,低含量的Pb有时无法确保足够的定量精度,针对该问题,通过共存元素进行重叠校正的校准曲线法是有效的。 金属样品一般会对经切削、研磨的平面进行测量,但有时也会遇到碎末和配线等不规则样品。对于具有共存元素的不规则样品,需要在前述重叠校正的基础上,加上形状修正。本文将通过与AA(原子吸收)分析相比较,为大家介绍对平面样品和碎末样品在使用上述修正时的定量分析精度进行验证的实例。

    钢铁/金属 2019-07-17

  • 以往的铜合金中有时会添加铅(Pb),近年来,随着RoHS等环境有害物质管控标准的出台,铋(Bi)开始逐渐取代铅。在荧光X射线分析中,由于Bi会干涉Pb(光谱重叠),因此,低含量的Pb有时无法确保足够的定量精度,针对该问题,通过共存元素进行重叠校正的校准曲线法是有效的。 金属样品一般会对经切削、研磨的平面进行测量,但有时也会遇到碎末和配线等不规则样品。对于具有共存元素的不规则样品,需要在前述重叠校正的基础上,加上形状修正。本文将通过与AA(原子吸收)分析相比较,为大家介绍对平面样品和碎末样品在使用上述修正时的定量分析精度进行验证的实例。

    钢铁/金属 2019-07-17

  • 本文参考2020版《中国药典》通则2321,使用岛津AA-7800原子吸收分光光度计石墨炉法和火焰法测定大枣配方颗粒中的铅、镉和铜元素含量。石墨炉法测定Pb和Cd时可在原子化阶段供保护气,降低灵敏度拓宽线范围,实验结果表明,该方法标准曲线线性良好,加标回收率97.8%~108%;火焰法直接测定Cu元素含量,该方法标准曲线线性良好,检出限低,加标回收率94.0%~101%。

    制药/生物制药 2024-07-09

  • 岛津公司参考2010年《中国药典》,开发了采用微波消解原子吸收法测定了中药及中成药中铜含量的方案,结果表明,标准曲线线性关系良好,铜在0~1.0 mg/L范围内相关系数r=1.0000。数据稳定可靠,该方法可满足中药及中成药中微量铜的测定。

    制药/生物制药 2013-03-13

  • 采用微波消解冷蒸气原子吸收法测定中药材中的汞含量,实验结果表明汞在0~5 μg/L浓度范围内有良好的线性关系,相关系数为0.9992,检测限为0.13 μg/L,加标回收率为95%~104%该方法具有灵敏度高,测试快速的优点,可以满足药典中汞分析限值的要求。

    制药/生物制药 2012-02-22

售后服务承诺

保修期: 1年

是否可延长保修期:

现场技术咨询:

免费培训: 1人次分析中心培训

免费仪器保养: 根据合同约定

保内维修承诺: 免费上门维修,部件免费更换(消耗品,客户原因损坏部件除外)

报修承诺: 全周(含周末)热线中心电话咨询

  • 本方案介绍使用市售的螯合树脂柱,对模拟海水和精白米的消解液中的Cd 和Pb 进行固相萃取,并通过岛津AA-7000火焰法进行测定的方法。采用螯合树脂的固相萃取法作为预处理法,能够通过简单的操作来去除干扰成分并富集测定元素,从而进行高灵敏度分析。另外,因为处理液为硝酸水溶液,所以不仅可用于火焰原子吸收光谱法,还能够用于石墨炉原子吸收光谱法、ICP 发射光谱法以及ICP 质谱法。

    635MB 2014-05-19
问商家

岛津原子吸收光谱AA-7000的工作原理介绍

原子吸收光谱AA-7000的使用方法?

岛津AA-7000多少钱一台?

原子吸收光谱AA-7000可以检测什么?

原子吸收光谱AA-7000使用的注意事项?

岛津AA-7000的说明书有吗?

岛津原子吸收光谱AA-7000的操作规程有吗?

岛津原子吸收光谱AA-7000报价含票含运吗?

岛津AA-7000有现货吗?

原子吸收分光光度计AA-7000信息由岛津企业管理(中国)有限公司为您提供,如您想了解更多关于原子吸收分光光度计AA-7000报价、型号、参数等信息,欢迎来电或留言咨询。
移动端

仪器信息网App

返回顶部
仪器对比

最多添加5台