元素分析仪PerkinElmer
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珀金埃尔默

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EA 2400 II

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美洲

  • 钻石
  • 第22年
  • 一般经销商
  • 营业执照已审核
该产品已下架
核心参数

产地类别: 进口

PerkinElmer 2400系列II型CHNS/O元素分析仪是一款久经考验的仪器,可快速测定有机物等各类样品中的碳、氢、氮、硫及氧元素含量。该仪器能够轻松胜任制药、聚合物、化工、环境与能源等领域中的多种固体、液体、挥发性及粘稠样品的测试工作。

2400 II型元素分析仪采用经典的普雷格耳-杜马斯(Pregl-Dumas)法,将样品置于纯氧环境下燃烧,并自动定量测定燃烧所产生的气体。该仪器已得到全世界数千家实验室现场验证认可。高速微处理器控制、固态组件以及内置诊断程序赋予其出色的性能表现和优异的可靠性。


产品概览
● 集三种分析模式于一体:分别为CHN模式、CHNS模式和O模式
● 先进的燃烧室设计,几乎可处理任何类型的样品
● 采用前沿色谱法进行气体分离,方便简单、可靠、准确地进行测量
● EA 2400 Data Manager分析软件,方便用户进行数据处理


EA 2400 Data Manager软件简化了数据处理过程,允许用户方便地进行数据存储和报告导出。此外,PerkinElmer提供的优质试剂可大限度提高测量准确度和精度。


与其它元素分析仪不同的是,2400系列II型CHNS/O元素分析仪的所有组件均可方便进行日常保养和维护。


多种分析模式
2400系列II型CHNS /O元素分析仪具有三种分析模式:CHN、CHNS和O分析模式。您可以选配一种或多种分析模式,以满足实验室的需求。不同分析模式之间的切换仅需简单的几个步骤。如果您选配了柱切换附件(CSA)则可以进一步提高切换至氧分析模式的效率。


CHN模式是应用广泛的分析模式。我们为您提供的全套试剂和仪器自带的燃烧参数优化能力令该模式可分析几乎任何类型的样品。值得一提的是,燃烧产生的卤素和硫等干扰元素在产品气进入分离检测系统之前可以得到有效的去除。

CHNS模式专门设计用于同时测定有机材料中的碳、氢、氮和硫含量。


O模式经过多代升级优化通过对样品进行热裂解的方式自动测定有机材料中的氧元素含量。


可升级性
用户可随时对2400系列II型CHNS/O元素分析仪进行升级,增添额外的分析模式功能,以适应您实验室发展的需要。


自动输入重量
由于有机元素分析结果是以重量百分数为基础的,因此能否对样品进行准确称重是实验结果好坏的关键因素之一。

为避免重量抄录时引入人为错误,2400系列II型CHNS/O元素分析仪可配置多种称量天平设备自动读取样品重量,从经济实用型的PerkinElmer AD-6全自动电子天平到其它超微量天平。AD-6超微量天平采用久经考验的PerkinElmer天平技术,具有出色的分辨率和准确度,可提供好的结果。


CHN和CHNS模式
CHN和CHNS模式基于传统的普雷格耳-杜马斯(Pregl-Dumas)法(将样品在纯氧环境下燃烧,并自动测定燃烧所产生的气体)。


2400系列II型CHNS/O元素分析仪系统由四个主要的分区组成:
● 燃烧区
● 气体控制区
● 分离区
● 检测区


在燃烧区,采用锡或铝质小瓶封装的样品从一体化的60位自动进样器自动注入,或者使用单样品自动注射器手动注入。

样品在含过量氧气和燃烧试剂的氛围中完全燃烧并被还原为CO2、H2O、N2和SO2元素气体。您可以灵活地对静态和动态燃烧条件进行优化,以满足您实验室的特定进样需要。燃烧产物随后被输送至2400系列II型CHNS/O元素分析仪的气体控制区。


燃烧产物在气体控制区的混合室内捕集。然后在精确地受控制条件下(包括压力、温度和体积)进行快速混合,最终得到完全均匀的混合气体。通过控制每次燃烧或裂解实验的压力、体积以及温度,可以很大限度的减少外在因素对实验结果的影响(如大气压变化、海拔高度变化等)。此外,将样品的燃烧过程与分离、检测步骤分离开可以降低同组实验中由于改变燃烧条件对分离以及检测过程造成的影响,进而提高实验结果的准确度和精度。


燃烧产物气体均匀化处理之后,利用压力差全部进入到仪器分离区内的色谱柱当中进行分离。EA 2400系列II型仪器所使用的分离方法为前沿色谱法。


如图2所示,随着气体的流出,分析仪检测区内的热导检测器开始测定气体。由于该检测方法采用步阶偏离载气基线信号的工作方式,可以消除其他类型CHNS/O元素分析仪量化峰值信号时产生的误差。


氧分析模式
2400系列II型CHNS /O元素分析仪所使用的氧测定方法基于经典的Unter zuacher 法(该方法包含了对Oita、Conway和Culmo法的修正)。样品于1000 °C条件下在氦/氢(95%:5%)混合气中进行热解,得到的含氧反应产物被镀铂碳试剂转化为一氧化碳。一氧化碳及其它气体经过涤气器去除干扰气体。接着,按与上述相同的方式对一氧化碳进行控制、分离和测定。


工作气体
在CHN和CHNS模式下,工作气体包括氧气(用于样品材料的燃烧)和载气(氦气或氩气)。将氩气作为备选载气之一是该型仪器所特有的设计方案,该设计可确保世界范围由于高价格或难制备等原因难以使用氦气的地区以更加经济的方式运行该款元素分析仪。


在氧分析模式下,工作气体为氦气(使用银瓶时)或氦/氢混合气体(使用锡瓶时)。



相关方案

  • 对作物生长所处土壤健康状态的监测是确保作物健康生长的基本条件。其中对于作物生长最基本的两种元素就是碳和氮,特别是它们二者的比例。这种比例关系就称为碳-氮或CN比。含碳 组分之所以重要,是由于它的以某种形式存在的能量组分,例如碳氢化合物,而氮对于作物生长也是必不可少的。不同国家的土壤平均碳氮比是有不同的,这取决于当地占主导地位的土壤种类,但一般的值在8到17。加到土壤中的肥料可以调节土壤的碳氮比,这种因素也需考虑。当有机物加入到土壤中,由细菌和真菌造成的组分分解可以导致碳氮比的改变。对于加到土壤里的任何肥料来说,重要的是有足够高的含氮水平,否则添加将起反作用。添加混合肥料,一般碳氮比为20:1,是我们希望的,然而,添加锯木屑,尽管碳氮比高达400:1, 却会带来灾难性后果2。微生物分解有机物会非常快地用尽添加物中的氮,然后就开始消耗土壤中的氮。这减少了植物能用的氮的量从而抑制了作物的生长。除了这些之外,含碳组分和含氮组分能被进一步分解成有机和无机的小部分。碳经常专门用TOC(总有机碳)和TIC(总无机碳)来引用。TOC考虑的是所有来自诸如腐烂植物或细菌生长所产生的碳。TIC包括了所有剩余的碳,例如以碳酸盐和重碳酸盐形式存在的碳。这些百分比含量可以用两种技术来确定: 基耶达(Kjeldahl)法和杜马(Dumas)法。基耶达(Kjeldahl)法时间消耗长、且经常涉及复杂的湿法化学技术,而杜马(Dumas)法只是一个简单的燃烧过程。杜马(Dumas) 有机元素分析仪包括土壤物质在有氧气的条件下燃烧生成简单分子或诸如二氧化碳CO2、水和氮之类的气体,然后用色谱技术对这些气体进行分离。珀金埃尔默公司的EA-2400CHNS/O和EA2410蛋白质分析仪是那些采用燃烧剂和TCD(热导检测器)仪器的经典范例,它们可以提供高的精度和准确的结果。对于EA2400来说,碳/氮百分数输出到数据软件,碳氮比就可以自动计算出来了。如果想要得到TOC(总有机碳),可以在燃烧前对样品进行酸化处理来消除无机碳类型的碳。知道总碳和有机碳(例如酸化的碳百分比含量),就可以进行总无机碳的计算。

    环保 2017-10-19

  • 对作物生长所处土壤健康状态的监测是确保作物健康生长的基本条件。其中对于作物生长最基本的两种元素就是碳和氮,特别是它们二者的比例。这种比例关系就称为碳-氮或CN比。含碳 组分之所以重要,是由于它的以某种形式存在的能量组分,例如碳氢化合物,而氮对于作物生长也是必不可少的。不同国家的土壤平均碳氮比是有不同的,这取决于当地占主导地位的土壤种类,但一般的值在8到17。加到土壤中的肥料可以调节土壤的碳氮比,这种因素也需考虑。当有机物加入到土壤中,由细菌和真菌造成的组分分解可以导致碳氮比的改变。对于加到土壤里的任何肥料来说,重要的是有足够高的含氮水平,否则添加将起反作用。添加混合肥料,一般碳氮比为20:1,是我们希望的,然而,添加锯木屑,尽管碳氮比高达400:1, 却会带来灾难性后果2。微生物分解有机物会非常快地用尽添加物中的氮,然后就开始消耗土壤中的氮。这减少了植物能用的氮的量从而抑制了作物的生长。除了这些之外,含碳组分和含氮组分能被进一步分解成有机和无机的小部分。碳经常专门用TOC(总有机碳)和TIC(总无机碳)来引用。TOC考虑的是所有来自诸如腐烂植物或细菌生长所产生的碳。TIC包括了所有剩余的碳,例如以碳酸盐和重碳酸盐形式存在的碳。这些百分比含量可以用两种技术来确定: 基耶达(Kjeldahl)法和杜马(Dumas)法。基耶达(Kjeldahl)法时间消耗长、且经常涉及复杂的湿法化学技术,而杜马(Dumas)法只是一个简单的燃烧过程。杜马(Dumas) 有机元素分析仪包括土壤物质在有氧气的条件下燃烧生成简单分子或诸如二氧化碳CO2、水和氮之类的气体,然后用色谱技术对这些气体进行分离。珀金埃尔默公司的EA-2400CHNS/O和EA2410蛋白质分析仪是那些采用燃烧剂和TCD(热导检测器)仪器的经典范例,它们可以提供高的精度和准确的结果。对于EA2400来说,碳/氮百分数输出到数据软件,碳氮比就可以自动计算出来了。如果想要得到TOC(总有机碳),可以在燃烧前对样品进行酸化处理来消除无机碳类型的碳。知道总碳和有机碳(例如酸化的碳百分比含量),就可以进行总无机碳的计算。

    环保 2017-10-19

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    环保 2017-06-19

  • 了解作物生长土壤的健康状况,是保证高产量的基础。对此,碳和氮两种元素非常重要,尤其是其比例。这种比例表示为碳—氮,或碳氮比。此外,碳和氮均可进一步细分为有机及无机两大部分。碳经常表示为总有机碳(TOC)及总无机碳(TIC)。总有机碳包括腐烂的植物或细菌生长等来源中的所有碳含量。总无机碳则包括如碳酸盐和碳酸氢盐等形式中的碳含量。元素百分含量可以通过两种方法来确定:凯氏定氮法和杜马斯燃烧定氮法。凯氏定氮法耗时较长,且包括湿化学技术,而杜马斯法则是简单的燃烧过程。杜马斯有机元素分析仪在氧气条件下将土壤物质燃烧成简单的分子或气体,如CO2、H2O 和N,然后运用色谱技术分离这些气体。珀金埃尔默® EA2400 CHNS/O 和EA2410 蛋白质分析仪是利用燃烧试剂和热导检测(TCD)进行高准确度和精密度检测的典型仪器。本文表明EA2400 CHNS/O 分析仪是对不同有机质含量的土壤样品进行分析的有力工具,除了碳氮比,对总有机碳和总无机碳的测量也能达到高精准度。同时,在氮含量测试方面,EEA2410氮分析仪也表现出高精准度。

    环保 2017-04-01

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    环保 2017-10-19

  • 对作物生长所处土壤健康状态的监测是确保作物健康生长的基本条件。其中对于作物生长最基本的两种元素就是碳和氮,特别是它们二者的比例。这种比例关系就称为碳-氮或CN比。含碳 组分之所以重要,是由于它的以某种形式存在的能量组分,例如碳氢化合物,而氮对于作物生长也是必不可少的。不同国家的土壤平均碳氮比是有不同的,这取决于当地占主导地位的土壤种类,但一般的值在8到17。加到土壤中的肥料可以调节土壤的碳氮比,这种因素也需考虑。当有机物加入到土壤中,由细菌和真菌造成的组分分解可以导致碳氮比的改变。对于加到土壤里的任何肥料来说,重要的是有足够高的含氮水平,否则添加将起反作用。添加混合肥料,一般碳氮比为20:1,是我们希望的,然而,添加锯木屑,尽管碳氮比高达400:1, 却会带来灾难性后果2。微生物分解有机物会非常快地用尽添加物中的氮,然后就开始消耗土壤中的氮。这减少了植物能用的氮的量从而抑制了作物的生长。除了这些之外,含碳组分和含氮组分能被进一步分解成有机和无机的小部分。碳经常专门用TOC(总有机碳)和TIC(总无机碳)来引用。TOC考虑的是所有来自诸如腐烂植物或细菌生长所产生的碳。TIC包括了所有剩余的碳,例如以碳酸盐和重碳酸盐形式存在的碳。这些百分比含量可以用两种技术来确定: 基耶达(Kjeldahl)法和杜马(Dumas)法。基耶达(Kjeldahl)法时间消耗长、且经常涉及复杂的湿法化学技术,而杜马(Dumas)法只是一个简单的燃烧过程。杜马(Dumas) 有机元素分析仪包括土壤物质在有氧气的条件下燃烧生成简单分子或诸如二氧化碳CO2、水和氮之类的气体,然后用色谱技术对这些气体进行分离。珀金埃尔默公司的EA-2400CHNS/O和EA2410蛋白质分析仪是那些采用燃烧剂和TCD(热导检测器)仪器的经典范例,它们可以提供高的精度和准确的结果。对于EA2400来说,碳/氮百分数输出到数据软件,碳氮比就可以自动计算出来了。如果想要得到TOC(总有机碳),可以在燃烧前对样品进行酸化处理来消除无机碳类型的碳。知道总碳和有机碳(例如酸化的碳百分比含量),就可以进行总无机碳的计算。

    环保 2017-06-19

  • 了解作物生长土壤的健康状况,是保证高产量的基础。对此,碳和氮两种元素非常重要,尤其是其比例。这种比例表示为碳—氮,或碳氮比。此外,碳和氮均可进一步细分为有机及无机两大部分。碳经常表示为总有机碳(TOC)及总无机碳(TIC)。总有机碳包括腐烂的植物或细菌生长等来源中的所有碳含量。总无机碳则包括如碳酸盐和碳酸氢盐等形式中的碳含量。元素百分含量可以通过两种方法来确定:凯氏定氮法和杜马斯燃烧定氮法。凯氏定氮法耗时较长,且包括湿化学技术,而杜马斯法则是简单的燃烧过程。杜马斯有机元素分析仪在氧气条件下将土壤物质燃烧成简单的分子或气体,如CO2、H2O 和N,然后运用色谱技术分离这些气体。珀金埃尔默® EA2400 CHNS/O 和EA2410 蛋白质分析仪是利用燃烧试剂和热导检测(TCD)进行高准确度和精密度检测的典型仪器。本文表明EA2400 CHNS/O 分析仪是对不同有机质含量的土壤样品进行分析的有力工具,除了碳氮比,对总有机碳和总无机碳的测量也能达到高精准度。同时,在氮含量测试方面,EEA2410氮分析仪也表现出高精准度。

    环保 2017-04-01

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: 0

免费仪器保养: 0

保内维修承诺: 0

报修承诺: 0

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