荧光光谱测金仪

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荧光光谱测金仪相关的厂商

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    天津天光光学仪器有限公司在技术装备上拥有较全面的机械、光学加工能力及手段。近年来,为提高企业整体实力,尤其在光学非球面和超薄平面冷加工技术、光学复制技术、平涉滤光片制造技术及红外制导技术等方面都独具特色。 是红外分光光度计的生产基地,主导产品有红外分光光度计、紫外分光光度计、荧光分光光度计、看谱镜及药典仪器等系列产品。长期以来,公司以市场为导向,以高质量的服务为目标,在巩固原有成熟产品的基础上,不断开发、研制新产品,现有几十种满足不同行业需要的高质量的分析检测仪器产品。仪器以光、机、电为一体,具有先进的自动化和智能化等特点。公司产品已被广泛用于各大专院校、各级药品检查单位、各大药厂、环保、水晶、石化及光学透反射测量等行业,满足各单位分析测试工作的需要。公司产品遍布全国,具有优秀的质量服务信誉,深受广大用户的欢迎和好评。
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  • 佳谱仪器(苏州)有限公司是一家专业从事X荧光光谱仪的生产、设计、销售等服务的专业化公司。本公司拥有独立的生产设备车间,种类丰富,产品众多。本公司不仅拥有专业的技术研发人员,雄厚的经济实力,技术保障,在服务理念和管理模式上也是积极进取,公司的Rohs分析仪,合金分析仪,贵金属分析仪、古董分析仪、镀层分析仪等产品在市场评价较高,欢迎致电咨询!洽谈合作。 公司主要产品X荧光分析仪可以应用于任何需要分析Na以上到U元素或化合物成分分析的领域,主要业务行业包括电子、电器、珠宝、玩具、建材(水泥、玻璃、陶瓷)、冶金(钢铁、有色金属)、石油(微量元素如S、Pb等)、化工、环境保护、食品安全、地质采矿、商品检验、质量检验及人体微量元素的检验等等。公司的核心经营理念在于满足客户应用需求的快速反应,为客户提供符合成本效益及先进的技术解决方案。佳谱仪器(苏州)有限公司,简称JPSPEC,10余年专注RoHS分析仪,RoHS检测仪,RoHS测试仪,RoHS设备,土壤重金属分析仪,X射线荧光光谱仪,RoHS2.0,RoHS2.0检测仪,RoHS2.0分析仪,RoHS2.0测试仪等RoHS设备研发,生产,销售为一体的高新技术企业.苏州佳谱仪器JSPEC欢迎您的致电咨询!JPSPEC提供Rohs设备最新报价及服务!JPSPEC品牌创造未来! 联系方式:陶经理 13812610266
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  • 德谱仪器是一家以X荧光光谱仪、X射线镀层测厚仪、色谱仪,质谱仪等为核心产品,集研发、制造、销售、专业技术方案提供、实施为一体的高科技集团型企业。依靠源自德国技术专家组成的研发团队,造就了居于国际技术领先地位的X射线 荧光分析产品,用于各类元素的识别、检测以及涂层/镀层的测厚分析。我们的产品已在有色金属材料、地矿、电子、电器、五金、PCB、半导体、通信、电镀、首饰、手表等行业得到广泛应用。同时我们为您提供“一站式”欧盟环保综合解决方案----无卤实验室、ROHS实验室、及欧盟REACH实验室。
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荧光光谱测金仪相关的仪器

  • 近中红外荧光光谱系统近中红外具体指哪个波段?红外波,是电磁频谱中的重要组成部分。相较于我们常说的可见光波段,是人眼所无法看到的成分。红外辐射覆盖从700nm到1mm的范围,常见地按照波段进行区分,红外分为以下几个部分:近红外(0.751.4μm)、短波红外(1.4-3μm)、中红外(3-8μm)、长波红外(8-15μm)、远红外(15-1000μm),所以近中红外区我们大致概括为700nm到8μm范围。红外与电磁波谱的关系波段波长范围应用领域近红外0.75 - 1.4μm材料科学、光纤通信,医学领域短波红外1.4 - 3μm电信和军事应用中红外3 - 8μm化学工业和天文学长波红外8 - 15μm天文望远镜和光纤通信远红外15 - 1000μm通常用于癌症治疗不同红外区的波段及应用近中红外荧光材料的典型应用——近中红外激光晶体Er:YAG和Cr,Er:YAG激光晶体棒的图片由于3μm中红外波段激光在军工领域、激光理疗设备及环境监测等领域有着重要的应用前景,稀土离子掺杂的固体激光材料因此得到广泛关注及大量研究。较早被研究的材料有基于808nm、980nm激光器激发的Er3+的2.7μm发射(4I11/2-4I13/2跃迁),随着半导体激光器在短波长逐渐成熟,衍生出了Ho3+离子掺杂的LiYF4,使用640nm的激光激发可产生1.2μm(5I6-5I8),2.0μm(5I7-5I8),2.8-3μm(5I5-5I7)均具有较强的荧光,再有硫系玻璃如Ho3+掺杂的Ge-Ga-S-CsI玻璃,在900nm激发下能够发射2.81μm(5I6-5I7)和3.86μm(5I5-5I6)。近中红外客户案例与实测数据1) 掺铒微晶玻璃的中红外荧光光谱在众多激光玻璃材料中,由于Er离子掺杂的氟化物玻璃具有较低的声子能量、优异的中红外透过特性、较高的激光损伤阈值,因此它是目前实现2.7μm波段光纤激光器的候选材料并备受关注,其2.7μm波段发光源于Er3+离子的4I11/2-4I13/2跃迁。采用卓立汉光中红外荧光测试系统,系统组成:980nm激光器、Omni-λ5015i影像校正型红外单色仪、红外镀金反射式样品室、液氮制冷型InSb探测器(光谱响应范围1-5.5um)。掺铒中红外荧光微晶玻璃PL谱测试结果,发射峰在2.7μm左右。2) 近中红外荧光光谱系统配置808nm,980nm激光器掺Er离子样品发射在1550nm,2730nm左右。3) 近中红外荧光光谱系统PbS量子点ns寿命测量及时间分辨荧光光谱碲酸盐玻璃掺杂硫酸锌YAG:Er晶体系统性能及指标稳态测试发射光谱:1-5.5μm(选配探测器拓宽光谱范围)瞬态测试荧光寿命衰减尺度:μs-ms-s(需配置示波器,具体视激发光源而定)激发光源连续激光808nm、980nm、1064nm、1550nm、1940nm等OPO可调谐激光器可选输出范围:3000-3450nm,2700-3100nm,650-2400nm,410-2400nm,210-2400nm。重复频率:20Hz,脉冲:≤6ns,mJ级别的单脉冲能量纳秒固体激光器2940nm,1064nm,532nm等光路切换外置3路激光切换装置,通过推拉装置进行光路切换,无需移动或调整激光样品仓结构红外专用镀金反射式样品仓,带两个激光吸收阱,带高通滤光片插槽样品架标配:液体、粉末、薄膜样品架光谱仪光路结构Czerny-Turner(CT)光路设计,焦距:320mm,杂散光:1*10-5光栅配置配置三块进口光栅,尺寸:68mm×68mm光子计数型探测模块近红外光电倍增管950-1700nm,TE制冷型,制冷温度:-60℃,最小有效面积Ø 1.6mm,增益:1×106,阳极暗计数:2.5×105,阳极脉冲上升时间:0.9ns近红外光电倍增管300-1700nm,液氮制冷型,制冷温度:-80℃,最小有效面积3×8mm,增益:1×106,阳极暗计数:2.5×105,阳极脉冲上升时间:3ns单光子计数器计数率:100Mcps,采样速率:1MB/S,四通道模拟输入:1-10V,通道数:10000时间相关单光子计数器计数率:100Mcps,分辨率:16/32/64/128/256/512/1024ps,通道数:65535模拟信号型探测模块TE-InGaAs探测器800-1700nm,TE制冷型,制冷温度:-40℃,光敏面直径:3mm,峰值响应度:0.9 A/W,配置温控器及前置放大器,温度稳定度:±0.5℃,信号输出模式:电流TE-InGaAs探测器800-2600nm,TE制冷型,制冷温度:-40℃,光敏面直径:3mm,峰值响应度:1.2 A/W,配置温控器及前置放大器,温度稳定度:±0.5℃,信号输出模式:电流LN-InSb探测器1-5.5μm,液氮制冷型,制冷温度:77K,光敏面尺寸:Ø 2mm,峰值响应度:3A/W,配置前置放大器,信号输出模式:电流LN-MCT探测器2-12μm(另有14μm、16μm、22μm选项),液氮制冷型,制冷温度:77K,光敏面尺寸:1×1mm,峰值响应度:3x103V/W,配置前置放大器,信号输出模式:电压锁相放大器参考信号通道,频率范围:50mHz至102kHz,输入阻抗:1MΩ/25pF,输入信号类型:方波或正弦波,相位分辨率:0.01°,相位漂移:低于10kHz 0.1°/℃;高于10kHz:0.5°/℃斩波器频率范围:标配20~1KHz( 10孔),30~1.5KHz(15孔),60~3KHz(30孔),TTL/COMS电平输入输出,频率稳定性:250ppm/℃,频率漂移:1%,输入输出连接器:BNC时序控制器可编程延时发生器脉冲通道个数:6个,一个T(时钟基准),其他为CH1-CH5,单个脉冲周期:最小值100ns(10MHz),最大值1s(1Hz),单个脉冲宽度:≥50ns,脉冲延迟:100ns-1s(基于T通道时钟),脉冲输出高电平:T,CH1-CH2:5±0.5V/20mA;CH3:4.5V±0.5V/100mA(适用于50Ω输入阻抗外设);CH4-CH5:3.3±0.5V/高阻,分辨率:1μs,上升时间:4-6ns电源:USB供电:5V/500mA,通讯接口:USB2.0,输出接口:SMA示波器示波器模拟带宽:500 MHz,通道数:4+ EXT,实时采样率:5GSa/s(交织模式),2.5GSa/s(非交织模式),存储深度:250Mpts/ch(交织模式),125 Mpts/ch(非交织模式)电脑及软件标配电脑标配操作系统Windows系统Omni-Win控制软件稳态测试功能:激发扫描,发射扫描,同步扫描,三维扫描瞬态测试功能:动力学扫描,寿命扫描,时间分辨光谱扫描可选功能:温度控制扫描光学平台阻尼隔振光学平台尺寸(L×W×H):1500mm×1000mm×800mm阻尼隔振光学平台尺寸(L×W×H):1800mm×1200mm×800mm相关文章成果液氮制冷型MCT检测器1、基于全光纤结构的2-6.5μm红外高能量超连续光源输出光谱测量[1] (a) 不同长度的As2S3光纤输出光谱测量 (b) 4m As2S3 光纤在不同输入光能量下的输出光谱2、PPLN晶体中通过温度调谐自由差频产生的连续波2.9-3.8μm 随机激光光谱测量[2]2.9μm-3.8μm可调谐中红外随机激光光谱测量液氮制冷型InSb检测器1、中红外发光硫卤玻璃陶瓷中红外发光研究[3],通过引入Ga2S3纳米晶,极大增强了硫卤玻璃陶瓷位于2.3和3.8μm处的中红外发光强度。下图为440℃不同热处理时间下的硫卤玻璃陶瓷中红外发射光谱测试,浅蓝曲线为主体玻璃陶瓷的发光。硫卤玻璃陶瓷中红外发射光谱2、能量转移相关的Ho3+掺杂Yb3+敏化氟铝酸玻璃的中红外2.85μm发光研究[4]Ho3+/Yb3+ 掺杂氟铝酸玻璃的中红外荧光光谱TE制冷型InGaAs检测器Bi:CsI晶体的超宽近红外发光光谱[5]300K不同激发波长下Bi:CsI 晶体的近红外发光光谱参考文献:【1】Bin Yan etal, Optics Express, Vol. 29, No. 3【2】Bo Hu etal, Science China-Information Sciences , August 2023, Vol. 66【3】Shixun Dai etal, Journal of Non-Crystalline Solids 357 (2011) 2302–2305【4】Beier Zhou etal,Journal of Quantitative Spectroscopy & Radiative Transfer, 149(2014)41–50【5】Liangbi Su etal, OPTICS LETTERS , Vol. 36, No. 23, December 1, 2011
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  • 组合式荧光光谱测量系统-OmniFluo系列荧光光谱测量系统介绍系统组成:在许多应用领域如材料学、生物学(叶绿素和类胡萝卜素)、生物医学(恶性病的荧光诊断)和环境应用中都需要用到荧光检测技术。荧光检测通常需要高灵敏度光谱仪,在大多数应用中荧光能量仅为激发光能量的0.1%,波长要长于激发光,而且是散射光。在荧光测量系统中,一定要避免激发光进入到光谱仪中。荧光实验光学布局中的一个重点是如何避免激发光进入光谱仪, 以下几种方法提供给各位参考:1. 选择TLS或TLSE系列可调单色光源作为荧光激发源,因其具有良好的单色性,杂散光低,能够较少的影响荧光的检测;2. 在光路上使用垂直90°配置,避免激发光直射或镜面反射至荧光光谱仪,可大幅降低激发光对荧光的干扰。可调单色光源+样品室+荧光光谱仪+数据采集及处理系统+软件+计算机系统优点:可同时做激发谱及发射谱,对于未知激发谱之材料可提供更有效分析工具。OmniFluo系列组合式荧光光谱测量系统OmniFluo 系列荧光光谱测量系统采用模块化的组合方式集成而成,通过不同配件的选择,不仅可以实现荧光光谱测量,还能够实现功能的多样化,如PL、拉曼、透射反射吸收、探测器定标等光谱测量;系统采用一体化的光学调校,可以完全固定在一块精密光学平板上,只需要在初次安装时进行调校,实际应用过程中只需要对样品进行简单调整,确保在仪器使用中始终保持高效率的操作。OmniFluo-113型光子计数级稳态荧光光谱系统主要技术参数:● 激发光源:TLSE1805i-X150可调单色光源,采用150W氙灯● 激发光功率:0.3mW(@500nm,单色)● 激发光谱范围:250-1500nm(可选200-1500nm)● 激发光谱带宽:0.15-10nm(连续可调@1200g/mm光栅)● 荧光光谱仪光谱范围:200-2500nm● 荧光光谱带宽:0.1-8nm(连续可调@1200g/mm光栅)● 波长准确度:±0.25nm(Ex),±0.2nm(Em)● 波长重复性:±0.1nm(Ex,Em)● 光探测器:光子计数级光电倍增管,200-850nm● 数据采集器:DCS200PC单光子计数器,计数率:100Mcps● 系统灵敏度:纯水拉曼峰信噪比:1,000:1(RMS@带宽5nm,积分时间1s)● 超大样品室设计,便于操作,并可选配多种滤光片附件及偏振附件● 提供荧光量子产率测量附件● 可选配闭循环超低温制冷机,最低温度可达2K● 系统扩展性:采用模块化设计,可扩展至近红外波段光谱测量● 可选配锁相放大器,特别适合红外波段测量时提升系统信噪比● 软件提供灵活的实验运行步骤自定义功能,可随时储存和提取图谱,并能够进行复杂的光谱处理及光谱数据间的四则运算
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  • 荧光光谱仪在许多领域中被广泛应用,如:材料学(宽禁带半导体材料发光特性检测)、生物学(叶绿素和类胡萝卜素检测)、生物医学(恶性病的荧光诊断)和环境监测中都可以用到荧光检测技术。 OmniFluo “卓谱”系列荧光光谱测量系统采用模块化的组合方式集成而成,吸收了我公司 15 年的光谱系统设计、制造经验,通过不同配件的选择,不仅可以实现荧光光谱测量,还能够实现功能的多样化,如 PL、拉曼、透射反射吸收、探测器定标等光谱测量,有效解决了传统荧光分光光度计光谱范围有限及拓展功能不足的问题。 OmniFluo “卓谱”系统采用高性能“谱王”Omni-λ系列光谱仪 / 单色仪、高灵敏度单通道或多通道探测器,采用单光子计数技术或锁相放大技术,极大的提高了荧光探测的灵敏度,使得纯水拉曼信噪比达到 1000:1 以上的水平。 OmniFluo“卓谱”组合式荧光光谱测量系统将 PL 和 PLE 两种荧光测试需求完美结合,采用模块化设计,可以根据需要进行系统架构的灵活调整,实现常温及低温下的荧光光谱、激发光谱测量。 OmniFluo“卓谱”组合式荧光光谱测量系统性能特点 ■ 模块化的结构设计——各功能模块完美结合,根据需要进行选择,后续升级方便■ 合理的空间布局——在满足功能需求的前提下尽可能占用更少的空间,且方便测量操作■ 超宽光谱范围*——200nm-2500nm■ 独有的发射光谱校正功能*——让光谱测量更精准且具有可比性■ 宽波段、高输出功率光源——150W、500W氙灯光源可选■ 多种激光器波长可选*——266nm/325nm/375nm/405nm/442nm/532nm/785nm/1064nm等■ 量子产率测量功能可选**——扩展选项■ 电致发光(EL)功能可选**——扩展选项■ 超低温测量附件可选**——可提供≤10K的超低温测量*需根据实际需要进行配置确定;**选配项,请详细咨询。OmniFluo“卓谱”组合式荧光光谱测量系统参数规格表(*) 主型号OmniFluo光谱测量范围200-2500nm荧光光谱分辨率0.1nm激发光源基于150W或500W氙灯可调单色光源激发光输出带宽0.1nm-30nm激光器可选波长266nm/325nm/375nm/405nm/442nm/532nm/785nm /1064nm等探测器类型制冷型CCD 2000×256制冷型InGaAs 512×1单点 PMT 单点制冷型 InGaAs探测光谱范围200- 1000nm800-2200nm200-870nm800- 2500nm数据采集器--单光子计数器或锁相放大器锁相放大器
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荧光光谱测金仪相关的资讯

  • 霍尔德新品:荧光光谱测金仪配备“一键测试”智能软件
    霍尔德上市新品啦!2024年01月19日上市了一款荧光光谱测金仪【荧光光谱测金仪←点击此处可直接转到产品界面,咨询更方便】黄金质量的鉴别主要分为定性检验和定量检验。定性检验,是透过黄金的质地、硬度与质量的细微差异,用我们的肉眼去判断纯度。而定量检验,则通过精确测量黄金的物理特性,将纯度转化为数字,使我们对黄金纯度的理解更加深入、更加明确。光谱测金仪配备“一键测试”智能软件,能一键智能检测20种金属:金,银,铂,钯,铼,铱,钨,镉,铜,镍,锌,铑,钌,铁,钴,锇,铅,锡,铟,锰,是目前市场上最便宜的能检测“铼”元素的光谱仪,能同时显示贵金属百分比纯度、黄金K值。除了检测常见金银铂钯等贵金属外,还能识别“黄金掺铼”;仪器稳定性好、精度高,能区分99.99金和99.90金,适用于黄金回购、珠宝零售、典当质检、大专院校珠宝专业、珠宝教育培训等行业。技术参数分析范围:0.01%~99.99%; 测量精度:0.05%; 高压电源:0~50KV; 光管管流:0uA~1000uA; 摄像头:高清摄像头; 探测器:增强型正比计数管探测器; 多道分析器:多通道模拟; 样品腔尺寸:310*270*90(mm); 测试时间:5~60秒; 测量元素:可检测20种金属:金,银,铂,钯,铼,铱,钨,镉,铜,镍,锌,铑,钌,铁,钴,锇,铅,锡,铟,锰; 分析软件:定性定量分析软件; 环境温度:5℃~30℃; 相对湿度:15%~85%; 电源要求:AC220V士5V,附近无大功率电磁和振动干扰源; 外部尺寸:450*400*390(mm); 额定功率:120W; 重量:36Kg。
  • 稳中有进 原子荧光光谱仪仍有突破空间
    日前,生态环境部发布国家生态环境标准《甲基汞和乙基汞的测定 液相色谱-原子荧光法 (HJ 1268—2022), 2023年6月15日正式实施。据悉,该标准为首次发布,采用二氯甲烷液液萃取,液相色谱-原子荧光法测定,方法前处理过程简单,灵敏度高、稳定性好,支撑《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)、《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)、《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)等水环境质量标准和水污染物排放标准实施,适用于地表水、地下水、生活污水、工业废水和海水中甲基汞和乙基汞的测定。标准的发布实施对原子荧光光谱仪的市场会产生什么样的影响?在应用需求的推动下,原子荧光光谱有哪些新的技术和方法?日前,仪器信息网特别邀请海光仪器一起探讨原子荧光光谱仪的市场机遇及挑战!仪器信息网:《甲基汞和乙基汞的测定 液相色谱-原子荧光法 (HJ 1268—2022)》标准的制定和实施有哪些重要的背景和意义?海光仪器:汞是工业生产和生活中的使用较广泛的金属元素,据报道全世界每年有大量各种形态的汞被排放到环境中。其中烷基汞(甲基汞、乙基汞)是一类毒性较大的有机金属化合物,在环境和生物体中,甲基汞是最常见并且也是毒性最大的物质,乙基汞被认为具有和甲基汞相似的生物毒性,对人体健康造成损伤。水质中的烷基汞浓度为痕量,液相色谱原子荧光法测定烷基汞方法灵敏度高,重现性好,同时我国原子荧光光谱技术具有自主知识产权,处于世界领先水平。因此,《甲基汞和乙基汞的测定 液相色谱-原子荧光法 (HJ 1268—2022)》标准的编制对控制烷基汞的污染,发挥我国的仪器优势、保护环境、保障人民健康,具有重大意义。在此标准之前,环保部已颁布过水质烷基汞的测定吹扫捕集/气相色谱-冷原子荧光光谱法》(HJ977-2018),两种方法各有优点,本次标准的颁布丰富了水质烷基汞的检测手段,用户可根据实际情况,选择不同的方法和仪器进行检测工作。仪器信息网:标准的实施是否会对原子荧光光谱仪的市场产生影响?海光仪器:标准是推动仪器技术市场拓展的一项重要因素,该项标准的实施也会在一定程度上对原子荧光光谱仪市场产生促进作用,尤其在各省市环境检测、第三方检测等机构会有一定的需求,并且液相色谱原子荧光法测定烷基汞方法灵敏度高,重现性好,性价比高,更加符合企业降本增效的发展需求。本次环保部标准的颁布对原子荧光市场是个利好,尤其是形态检测方面,但和2015年GB5009.11和GB5009.17两项标准修订的影响还不能相比。经过多年的发展,液相色谱原子荧光联用的技术也很成熟,行标、地标也不短涌现,很多检测机构已购买过类似产品,在新标准下对原子荧光的需求不是很紧迫。仪器信息网:除了以上标准,近三年我国也陆续发布了数十条原子荧光光谱方法相关的应用领域,贵单位参与了哪些?海光仪器:海光公司长期致力于原子荧光光谱技术相关标准的制定工作,早在1994年,为进军环境监测领域,海光便向中国环境监测总站和辽宁省环境监测站提供原子荧光试用产品,并配合两家单位先后制定了环境样品原子荧光推荐方法、规定方法,为原子荧光在环境监测领域的普及推广打下了坚实的基础。在随后的发展过程中,海光还与中国计量科学研究院共同编制了《液相色谱-原子荧光联用仪检定规程》,与清华大学、中国农业科学研究院、北京出入境检验检疫局、北京市疾病预防控制中心等单位合作,持续参与行业标准建设和LC-AFS的方法开发。近三年来,海光除了配合青岛市环境监测中心站完成《甲基汞和乙基汞的测定 液相色谱-原子荧光法 (HJ 1268—2022)》标准的验证工作外,还配合中国质量检验协会参与《水质As(III)和As(v)的测定》团体标准的制定工作。参与制定了《GB/T 39306-2020 再生水水质 总砷的测定 原子荧光光谱法》国家标准。仪器信息网:请您回顾下过去几年来原子荧光光谱的技术进展主要有哪些?以及有哪些重要的应用进展?海光仪器:上世纪80年代,海光公司前身(地矿部北京地质仪器厂)与西北有色地质研究所、廊坊物化探研究所合作研制推出第一代商用型XDY-1型双道原子荧光光谱仪。在随后的发展过程中,无数科研人员进行创新研发,以空心阴极灯作为激发光源,取代无极放电灯,克服了无极放电灯稳定性差、元素灯的品种少等缺点;断续流动进样装置提高了进样精度和自动化程度;低温原子化技术的应用提高了原子化效率、降低记忆效应、延长了原子化器的使用寿命;顺序注射进样装置实现了分析的自动化;此外,还拓展了液相色谱-原子荧光联用技术,对元素形态进行分析研究。近年来,原子荧光技术发展至4.0时代,海光公司以过去先进技术为基础,在传统之上进行颠覆与创新,推出多款HGF系列创新产品,集40多项全新核心技术于一体,解决传统原子荧光汞漂移、记忆效应严重等痛点问题,实现高度自动化与初步智能化,显著提高可靠性和长期稳定性。 仪器信息网:您如何评价近几年原子荧光光谱市场的需求情况?有哪些市场机会,同时又面临怎样的困境?海光仪器:近几年原子荧光光谱市场需求既没有爆发式的增长,也没有大幅度萎缩,各行业整体需求处于相对平稳发展的状况。我国原子荧光分析技术处于国际领先地位,但由于标准等因素的限制,原子荧光光谱仪的最大市场仍然在国内,国际市场份额相对较小,打破国际贸易壁垒,利用国家一带一路等政策,将原子荧光技术推向国际,进一步扩大市场规模。仪器信息网:未来,原子荧光光谱技术该何去何从?基于当前的应用需求,有哪些新技术或者应用方向值得关注?海光仪器:我国原子荧光已走过40年的发展历程,在仪器研制和标准化方面也取得了一系列重要成就,但该技术仍有不少发展空间,比如仪器的光谱干扰问题,测定元素的局限问题,智能化问题,便携应急监测等问题。未来,我们将针对仪器本身及应用方法进行深入研究和探索,进一步提升仪器检测的可靠性、自动化、智能化,向便携化、在线分析、应急监测等方向发展。仪器信息网:未来贵单位在原子荧光光谱仪产品线和应用方向上有什么样的布局?海光仪器:未来,同时,海光公司会一如既往与国内知名高校、科研院所保持密切合作关系,继续进行原子荧光光谱仪的创新研发,不断进行技术升级,推出家族化、系列化新产品,并将新一代技术平台应用于传统原子荧光产品之上,提升产品整体性能。同时,原子荧光也是智能(黑灯)实验室不可缺少的重金属检测仪器,海光也会根据客户的整体需求,进行仪器共享升级或智能化升级,满足客户的物联网需求和数字化需求。此外,海光公司还会以原子荧光作为明星产品,拓宽产品线,提供无机元素分析整体解决方案。(来源:海光仪器投稿)
  • SK-乐析原子荧光光谱仪让水质监测变得简单
    水,是生命之源。无论是在人们的生活和生产中都有着不可或缺的作用。而我国虽然幅员辽阔,但可用于生产和生活的淡水资源并不多。据统我国人均淡水资源仅为世界人均量的1/4,居世界第109位,属于贫水国。再加上在前几年人们环保意识淡薄,破坏环境的行为屡禁不止,这使得我国的淡水资源更加捉襟见肘。为了进一步保护我国的淡水资源,国务院于2015年4月16日正式发布了《关于印发水污染防治行动计划的通知》,在“十三五”期间,举办“水专项实施推进会”为水污染的防治筹集建议,在“十九大”又提出“绿水青山就是金山银山的理念”。进一步表明国家对水资源防护的力度和信心。按照“水十条”的要求到2020年,全国水环境质量得到阶段性改善,污染严重水体较大幅度减少,饮用水安全保障水平持续提升,地下水超采得到严格控制。要完成这一目标,除了各个部门通力配合之外,高质高效的检测仪器也是必须的。在《HJ 694-2014 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》中介绍应用原子荧光法检测水样中的砷、汞、硒等重金属元素。原子荧光光谱仪是拥有我国自主知识产权的光谱仪器,因为其检出限低灵敏度高被广泛应用在汞、砷、硒、铋等重金属元素的检测。北京金索坤技术开发有限公司是市面上唯一一家只专注原子荧光光谱仪的研发以及生产的高新技术企业。金索坤研究原子荧光技术三十余载,倾心打造出检测元素多、检测速度快、技术指标好、安装省事操作省心节约耗材的新一代原子荧光光谱仪(原子荧光光度计)。下面就以金索坤2016年推出的产品SK-乐析 氢化法原子荧光光谱仪为例,来了解新一代原子荧光光谱仪的特点。首先,金索坤SK-乐析原子荧光光谱仪采用内部无管路集成模块化设计精简仪器结构,缩短管路,利于安装、操作及维护。其中具有专利技术的多功能反应模块、集扩式传输室模块,选用进口PC材质使得汞元素吸附记忆效应小,同时高度集成了进样、氢化反应、废液排除多功能于一身,将传统进样管路2米左右缩减至半米,大大精简了装置。同时多功能反应模块可实现废液自动排除,无需额外的泵排废。同时集成式的模块化设计结构在精简装置的同时也节约了耗材。其次,金索坤SK-乐析原子荧光光谱仪摒弃了传统流线型原子化器采用新型双层屏蔽式原子化器。通过改变原子化器结构,提高原子化效率的同时有效降低汞元素的记忆效应,测汞更佳。这种新型的原子化器极大程度的提高了原子化效率。最后,金索坤SK-乐析原子荧光光谱仪借鉴了ICP-MS进样方式,采用最新具有发明专利技术的连续流动进样技术,将传统样品、空白交替进入的定量进样方式改为样品、样品连续进入的定速方式,使得仪器的测试效率大大提高,从传统测试一个样品三次数据2分钟缩减至30秒。同时新型的进样技术配合多功能反应模块及集扩式传输室等专利技术的应用,使得仪器的稳定性指标从原有的RSD小于1.0%提升至RSD小于0.6%,指标全面优于国标及市面同类其他产品。SK-乐析 原子荧光光谱仪技术指标测试元素As Sb Bi Pb Sn Te SeZnGeCd Hg检出限(DL)ng/mL<0.01<1.0<0.05<0.001重复性(RSD)0.6%线性范围大于三个数量级道间干扰0.5%测试时间30秒/3次数据我国的水资源环境不容乐观,保护水资源不仅需要全国上下共同努力,同时也需要相应的检测仪器的全力配合。金索坤SK-乐析 原子荧光光谱仪作为新一代原子荧光光谱仪的代表产品,一定会成为水样检测实验室的得力助手。

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  • 测光敏剂荧光光谱,买什么荧光光谱仪较好?

    研究光催化剂TiO2纳米颗粒和光敏剂ALA(氨乙酰丙酸)对肿瘤细胞的作用,想做TiO2和光敏剂ALA在水溶液中的激发光谱和荧光光谱,请问该买什么样的荧光光谱仪可以到到要求?进口仪器都好贵啊!国产的可以吗?什么型号?价格是多少呢?谢谢!

  • 原子荧光光谱仪选购指南

    原子荧光光谱仪选购指南

    1 、什么是原子荧光?基态原子吸收特定波长光辐射的能量而被激发至高能态,受激原子在去激发过程中发射出的一定波长的光辐射被称为原子荧光。2 、什么是原子荧光光谱仪?根据原子荧光原理制作的用来进行元素定量分析的光谱仪器被称为原子荧光光谱仪,又称作原子荧光光度计。3 、原子荧光光谱仪是如何分类的?从方法上分为氢化法原子荧光光谱仪与火焰法原子荧光光谱仪。氢化法:通过氢化物发生(或蒸汽发生)的方式将含被测元素的气态组分传输至原子化器并在氩氢火焰中原子化后进行检测的方法,简称为氢化法。(该法测试的元素种类虽少但灵敏度高,干扰少,具有很好的专属性。)火焰法:利用雾化器将含被测元素的样品溶液雾化形成气溶胶后,与燃气混合传输至原子化器并在燃气火焰中原子化后进行检测的方法,简称为火焰法。(该法大大拓宽了原子荧光光谱仪所能检测元素的范围。)4 、氢化法原子荧光光谱仪的进样方式与信号采集方式有哪些?1)断续流动进样方式:被测样品溶液进入样品管后,通过载流(空白)将样品带入氢化物发生器的方式称为断续进样,包括间歇进样和顺序注射。此种进样方式是由手动进样方式改进而成的自动进样方式。 信号采集:从反应开始到反应结束,对峰面积进行积分。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/06/201406031547_501136_467_3.jpg测试数据时间:样品第一次测试时间为60-90秒,重复测试一次仍需60-90秒,连续几次重复测试时,时间为(60-90)s + (60-90)s……测试过程:样品—空白,样品—空白的交替进行。测试重现性:RSD<1%(用10.00 ng/mL As标准溶液检测)2)连续流动进样方式:被测样品溶液直接进入氢化物发生器的方式称为连续流动进样方式。此种进样方式克服了传统进样方式测试速度缓慢和测试稳定性较差的缺点。信号采集:测试信号达到最大值时连续采集峰高的平均值。测试过程:样品—样品的连续过程测试数据时间:样品第一次测试时间为20-25秒,重复测试一次只需增加5秒,连续几次重复测试时,时间为(20-25)s + 5 s+5 s……测试重现性:RSD<0.6%(用1.00 ng/mL As标准溶液检测)http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/06/201406031547_501137_467_3.jpg5 、如何判断一台原子荧光光谱仪的级别与档次?首先要判断一台原子荧光光谱仪的级别。技术指标是决定一台原子荧光光谱仪级别高低的根本。技术指标越好,其级别越高。其次,在同等级别的基础上要衡量比较仪器的配置与功能。功能多,配置高的仪器在相同级别下档次就高。这里,一个选购误区是非常值得注意的,就是以某个系统部件的性能来断定整台仪器的级别。这种以偏概全的断定方式是不科学的,也是非常不可取的。因为一台原子荧光光谱仪是由多个系统所组成,只有在各系统良好的配合使用下,仪器才能达到最佳的使用效果。类似于木桶原理的短板效应。中华人民共和国计量检定规程JJG939规定,强制检定的指标有(以砷为例),1)检出限/ng:≤0.4ng,各元素的检出限越低越好。2)重复性:≤3%,RSD值越小越好。3)道间干扰:±5%,双道同时测试时各道间的相互干扰越小越好。4)线性范围:r≥0.997,线性范围越宽越好。以上4项主要技术指标是判断一台原子荧光光谱仪级别的唯一标准。※检定项目和技术指标http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/06/201406031547_501138_467_3.jpg6、选购原子荧光光谱仪需要考虑的因素有哪些?[font=

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