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聚光全谱直读

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聚光全谱直读相关的论坛

  • 聚光 M5000型直读光谱怎么样

    最近单位需要采购一台直读光谱仪,聚光的也来了,但说的比较好,优于很多进口仪器,所以想向各位前辈了解一下聚光的M5000的使用情况,希望用过的或了解的前辈指点一下,谢谢!

  • 最新型号的全谱直读光谱仪性能比较

    最新型号的全谱直读光谱仪性能比较厂商及仪器型号光学系统全谱检测方式TJA IRIS AdvantageTM系列(全谱直读ICP、DCP仪器)中阶梯光栅—石英棱镜刻线:54.5条/mm,焦距381mm波长范围: 165—300nmC I D二维阵列,面积:28×28mm检测单元:512×512个感光点(262,144)BAIRD One Spark(全谱直读Spark仪器)中阶梯光栅-石英棱镜C I D二维阵列,260,000个感光点P-E Optima 3000系列(全谱直读ICP仪器)中阶梯光栅—光栅、棱镜双色散刻线:79条/mm,波长范围: 165—782nmS C D 面阵检测器,面积:13×19mm检测单元:235区段,6000个感光点有5000条谱线可供选用VARIAN VISTA CCD(全谱直读ICP仪器)中阶梯光栅-CaF2棱镜刻线:94.7条/mm,焦距:0.4m波长范围: 167—785nmC C D二维检测器,具有图象匹配技术检测单元:70,000个感光点,SPECTRO CIROSCCD(全谱直读ICP仪器)全息光栅,120—800nmC C D线阵式检测器可分析10,000条谱线SPECTROLABJ RCCD Spark(台式金属分析仪)全息光栅,175—550nmC C D线阵式检测器HILGER ASSURE Spark(台式全谱光谱仪)全息光栅,焦距200mm波长范围:170—410nm[t

  • 【原创大赛】四款国产全谱直读ICP-AES技术解析

    【原创大赛】四款国产全谱直读ICP-AES技术解析

    目前,市场上的电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-AES)主要为顺序扫描型(单道扫描)和全谱直读型,另有个别的多道型。单道扫描ICP-AES可灵活选谱线、扫描谱图,具有很大的价格优势和测定灵活性。从理论上讲,可以用于元素所有谱线的分析,适合于基体复杂多变和非标准样品的分析,更适合做仪器分析研究工作的人员。当然它也具有分析时间相对较长、氩气用量大、精度差、非同时内标等弱点。全谱直读ICP-AES主要采用中阶梯光栅与棱镜色散系统二维色散系统+面阵式检测器,也有采用特制全息光栅与线阵式固体检测器相结合达到全谱直读目的的ICP-AES。全谱直读ICP-AES的优点在于任选或全谱同时测量、谱峰与背景同时测量、谱图存储。多道ICP-AES,采用凹面光栅,以多个光电倍增管(PMT)为检测器,可进行多元素同时分析,目前仍有生产。ICP-AES国外主要厂家有赛默飞世尔科技、珀金埃尔默、安捷伦(原瓦里安)、斯派克、岛津、HORIBA Jobin Yvon、利曼-徕伯斯、精工电子纳米、澳大利亚GBC等,国内ICP-AES厂家主要有北京海光、北京豪威量、北京纳克、无锡市金义博、上海泰伦、江苏天瑞、华科仪通、聚光科技等。我国于20 世纪70 年代开始对等离子体光源进行研发,但直至80年代,国内对ICP-AES的研究多限于自己组装仪器,ICP-AES分析技术的发展及应用滞后于国外。随着国外高性能ICP-AES的引进,在90年代国内ICP-AES分析技术得到迅速发展,并开始出现了国产的ICP-AES商品仪器。国产的ICP-AES普遍都是扫描式,中阶梯光栅和CCD检测器技术一直为国外厂商所独有,国内仪器厂商一直以来没能掌握,全谱直读ICP光谱仪一直没有面世。而在2011年10月召开的“第十四届北京分析测试学术报告会及展览会 (BCEIA 2011) ”上,北京豪威量、聚光科技、纳克公司、天瑞仪器等国产厂商都纷纷推出了固态检测器全谱直读ICP-AES,对于国产仪器发展来说是一个很好的开端。下面是四款国产全谱直读ICP光谱仪的介绍,请高手们看看哪个技术水平最高?能够最快商品化?北京豪威量http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/12/201112191609_339458_1755058_3.jpgICP-OES-01型全谱直读ICP-AESICP-OES-01型全谱直读ICP-AES是豪威量公司与长春光机所合作开发,该仪器是由固态射频发生器、中阶梯光栅及CCD接收构成。技术特点:(1)固态射频发生器是由两支MOEFET管组成的推挽式功率放大器,工作频率在27.12MHz,最大输出功率为1400W,功率稳定度≤0.1%;(2)分光器是由中阶梯光栅和棱镜组成的交叉色散呈现二维光谱,中阶梯光栅为54阶梯,棱镜采用反射式设计方式;分光器内充氩气使测量范围可达180-800nm,在190nm处得分辨率为0.005nm;(3)检测器是采用紫外增强型CCD面阵芯片,三次曝光,能直接接收二维光谱。聚光科技http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/12/201112191611_339459_1755058_3.jpg

  • 聚光ICP风暴席卷全球——填聚光问卷 赢精美礼品

    聚光ICP风暴席卷全球——填聚光问卷 赢精美礼品

    http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/06/201306181654_446211_2518341_3.jpgICP-5000:国内第一台商品化全谱直读ICP-AES ICP-5000是聚光科技在多年光谱分析仪器研发基础上,革命性的推出国内第一台全谱直读ICP-OES产品。丰富的谱线库具有5万多条谱线可供您选择,多元素同步测量能力可同时分析72个元素。新颖的外观设计,仪器包含优化设计的中阶梯光栅二维分光系统、颠覆性的自激式全固态RF电源、定制的百万像素防溢出CCD和全自动谱图采集系统、全面精确的氩气控制逻辑以及绝无仅有的复杂光室温控系统,使得ICP-5000具有高分辨率、大动态范围、高稳定性、低检出限等优异的特点,分析检出限、精密度、稳定性达到国际先进水平。体验高品质ICP,尊享高品质礼遇即日起至2013年8月1日期间,凡购买ICP-5000的用户,将获赠产品6个月的免费延长质保期服务以及IPADmini一台。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/06/201306181655_446214_2518341_3.png

  • 【讨论】有真正的全谱而且直读光谱仪吗?

    感觉直读和全谱很矛盾,是否全谱直读只是广告语言?全谱:1、横坐标的波长范围---测试样品的波长在这个范围;2、横坐标的分辨率高;3、纵坐标的信号识别好;同时保证检出限和宽的线性范围;4、纵坐标的噪声低;包括火炬噪声、分光元件噪声、电子起伏噪声;直读:一次测出全部波长区间的数据如果设计考虑全谱,分辨率和信号识别是个矛盾当然全谱和直读也是矛盾。或者,放弃分辨率或信号识别能力?那就不是全谱了

  • 牛津仪器:全谱直读光谱仪FMC的技术参数?

    全谱直读光谱仪(FMC)一款高性价比的全谱直读光谱仪德国原装进口,采用现代最先进的CCD数码技术,实现了分析光谱的全谱直读。可以广泛适用于铝基、铜基、锌基、镁基等金属样品的成分分析。专注于有色金属样品成份的快速分析,性价比最高的有色金属成份分析仪。产品亮点•独特的喷射电极(Jet—Stream)技术可提高对不规则样品分析的精度•高分辨率的多CCD光学系统,更好的实现谱峰分离•“空气”冲洗式光学装置可降低高昂的用气成本•高再现性确保分析结果可靠•坚固耐用的设计使仪器适用于任何恶劣环境•紧凑的结构设计,节省了占用空间•快速便捷的操作•简单易用且灵活的软件•高回报率为用户的投入带来高价值•巧妙设计的全开放式火花台便于检测各种形状样品技术参数焦距400mm高度680mmCCD像素分辨率6PM宽度410mm光栅刻线数2400条/mm长度640mm波长分析范围185nm-800nm重量60KG色散0.9nm/mm(1级)电源110/230v(50/60Hz)保险丝16A慢熔保险丝[color=#

  • 谁说全谱直读光谱仪测不好碳硫磷?CCD的升级产品来了

    谁说全谱直读光谱仪测不好碳硫磷?CCD的升级产品来了

    直读光谱仪发展到今天,从经典的PMT通道式到CCD全谱,谁优谁劣,可以说是各有优缺点。PMT具有极高的灵敏度,对微量元素的分析更加精确,对紫外元素(C,S,P等)也具备绝对优势,但是体积大,成本高,增加通道需要增加硬件成本;而CCD全谱光谱仪则具有体积小,通道设置灵活,增加通道无需增加硬件成本等优势,但是在分析微量元素方面由于灵敏度不高无法分辨,另外针对紫外元素C,S,P的测试,由于CCD对深紫外区无感应,因此采用了表面镀膜处理,但是镀层为有机膜,时间稍长就会老化,测试效果越来越差。 今天向大家推荐一款最新的用CMOS检测的全谱直读光谱仪,这款CMOS光谱仪可以说是CCD的升级产品,既有PMT的高灵敏度,又具备CCD的全谱特性。检测元件采用日本滨松公司专为广大仪器厂家最新研制的CMOS线阵传感器,那么同为全谱光谱仪,CMOS相比较CCD有什么优点呢,我们一起来看看:1. 更高灵敏度和更快的相应速度,扫描的峰值强度相比CCD可达10倍;2. 在全量程范围内,线性比CCD更好,测量范围更宽;3. CMOS具有紫外灵敏度,对非金属元素测量无需镀膜处理(下图为147nm时N元素的扫描峰值)[img=,690,361]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/12/201712151518_1704_1637642_3.jpg!w690x361.jpg[/img]说了这么多,大家一定想看看这款CMOS全谱直读光谱仪的庐山真面目了:[img=,690,513]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/12/201712151522_4032_1637642_3.jpg!w690x513.jpg[/img][img=,690,442]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/12/201712151522_2886_1637642_3.jpg!w690x442.jpg[/img]

  • 等离子体发射光谱仪分类与“全谱直读”一词

    等离子体发射光谱仪分类与“全谱直读”一词陆文伟上海交通大学分析测试中心, 上海 200030摘 要 本文从仪器结构原理上讨论了当前国内在新型等离子体发射光谱仪分类命名上的问题。指出“全谱直读”一词用于仪器分类的不严谨性。提仪使用固态检测器等离子体发射光谱仪作为分类词。主题词 等离子体发射光谱仪 中阶梯光栅 固态检测器 全谱直读中图分类号:O657131   文献标识码:B   文章编号:100020593 (2002) 0220348202 收稿日期:2000208205 ,修订日期:2000212212 作者简介:陆文伟,1951 年生,上海交通大学分析测试中心高级工程师  早期国外把等离子体发射光谱仪( ICP2OES) 仪器分成同时型(Simultanous) 和顺序型(Sequential) 二类。国内把色散系统区分为多色器(Polychromator) 、单色器(Monochromator) ,仪器则从检测器来区分,命名为多通道型(多道) ,顺序型(单道扫描) 仪器[ 1 ,2 ] 。其仪器的分类命名与仪器功能,仪器结构基本一致,与国外的仪器分类也一致。ICP2OES 仪器在其发展期间,又有N + 1 的单道与多道结合型仪器出现,以及有入射狭逢能沿罗兰圈光学平面移动,完成1~2 nm 内扫描,能获得谱图的多道仪器出现,但总体上仍没动摇仪器的原始分类。1991 年新的中阶梯光栅固态检测器ICP2OES 仪器问世,新的仪器把中阶梯光栅等光学元件形成的二维谱图投影到平面固态检测器的感光点上,使仪器同时具有同时型和顺序型仪器的功能,这样形成了新一类的仪器。从它的信号检出来看,它与同时型仪器很接近,故有的国外文献仍把它简单归为同时型(Simultaneous) 仪器。但更多的是从仪器的硬件结构上出发,采用中阶梯光栅固态检测器等离子体发射光谱仪“Echelle grating solid state detector ICP2OES”的命名。1993 年该类仪器进入中国市场,国内仪器广告上出现“全谱直读”一新名词。随着该类仪器的推广使用,该名词逐渐渗入期刊杂志,教科书,学术界,甚至作为仪器分类词出现在《现代分析仪器分析方法通则及计量检定规程》[ 3 ]中。纵观国外涉及到中阶梯光栅固态检测器等离子体发射光谱仪的期刊杂志,书籍和文献均未使用到该词或与之意思相近的词。甚至各仪器厂家的英文样本中也无该词出现。实际上“全谱直读”是中文广告词,它不严谨,并含糊地影射二方面意思:11 光谱谱线的全部覆盖性和全部可利用性 21 全部谱线的总体信号同时采集读出。从中阶梯光栅固态检测器等离子体发射光谱仪的光谱范围(英文常采用Wavelength coverage range) 来看,一般仪器都在160~800 nm 左右。如有的仪器在167~782 nm ,有的在165~800 nm ,有的在175~900 nm ,有的在165~1 000 nm ,有的是在122~466 nm 基础上另加590 ,670 ,766 nm 的额外单个检测器。有的在超纯Ar 装置下短波段区扩展至134nm ,其长波段区能扩展至1 050 nm。很明显所有此类仪器的光谱范围目前离“全谱”还是有距离的,而且仪器厂家还在扩大其光谱范围。再说此类仪器的“光谱范围”,实际上更确切的意思是指可利用的分析谱线波长跨度范围!实际上中阶梯光栅和棱镜所形成的二维光谱图在目前固态检测器芯片匹配过程中,高级次光谱区可以说是波长连续的,不同级次的光谱波长区甚至重迭。而低级次光谱区级次与级次之间的波长区并不衔接,最大可以有20 nm 以上的间隙,其间隙随着级数增大而变小,严格地说也就是仪器的光谱不连续性存在,尽管对有用谱线影响并不太大。另外中阶梯光栅多色器系统产生的二维谱图闪烁区与检测器芯片匹配的边缘效应,固态检测器的分段或分个处理,都会造成使用全部谱线的困难,甚至发生有用谱线的丢失。大面积的固态检测器芯片可望用于光谱仪,光谱级次间波长区的连续性会进一步改善,其波长区复盖也会增大。但仪器制造成本及芯片因光谱级次间波长过多重叠显得利用效率不高,都会形成其发展的阻力。从仪器可利用谱线上看,目前中阶梯光栅固态检测器等离子体发射光谱仪还只能是多谱线同时分析仪器。当然它可利用的谱线要比以前多道发射光谱仪器的谱线(最多六十多条) 多得多。如目前仪器有6 000 多条的,有2 万7 千条的,有在2 万4 千条的基础上再可由使用者在仪器波长区任意定址添加的等等。但这与“全谱”给人的含糊概念,与数十万以上的全部谱线概念相差甚远。就是从全部可利用谱线讲,该类仪器在定量分析时也不等于纪录全部谱线。有的仪器是在定性分析时能纪录所有覆盖谱线。“全谱直读”一词还常常被沿伸到一次曝光像摄谱仪一样工作。直读一词(Direct reading) 出现在摄谱仪之后、光电倍© 1995-2005 Tsinghua Tongfang Optical Disc Co., Ltd. All rights reserved.增管用于发射光谱仪之时。是相对摄片2读片过程变成一步而言。多道发射光谱仪采用该词较多。目前中阶梯光栅固态检测器等离子体发射光谱仪还没有完全达到全部谱线的总体信号同时采集读出的水平。有的仪器分检测器读出,有的仪器分波长区读出,有的仪器分波长区检测器再加几个单个波长检测器读出。固态检测器的曝光与摄片又不同,固态检测器比照相底片更灵活,为了适应样品分析元素高低浓度大小信号的要求,固态检测器灵活处理,有的分区曝光,有的分级扫描曝光,有的级中分二段控制曝光,有的检测器分子阵列(Subarray) 控制曝光,有的从其检测器机理出发分每个感光点(Pixel) 控制曝光。“全谱直读”给人是含糊的印象,不能正确反映仪器的特点。当前新的仪器还在不断涌现,有分级扫描式中阶梯光栅固态检测器等离子体发射光谱仪,有新的多个固态检测器在罗兰圈排列使用的仪器,从检测器硬件结构分类,它们都能方便地归入中阶梯光栅固态检测器等离子体发射光谱仪,或固态检测器等离子体发射光谱仪类别里。而“全谱直读”则明显不能适应。新名词会受到实践和事实的考验。国外文献中名词也有变化的,如电感耦合等离子体原子发射光谱仪的ICP2AES 英文缩写名词,因AES 含义面广,易与俄歇电子光谱[ 4 ]混淆,现在逐渐被ICP2OES 取代。切入实际的名词才会在发展中生存。参考文献 [ 1 ]  化学试剂电感耦合等离子体原子发射光谱方法通则,中华人民共和国国家标准GB10725289. [ 2 ]  发射光谱仪检定规程,中华人民共和国国家计量检定规程J TG768294. [ 3 ]  感耦等离子体原子发射光谱方法通则 感耦等离子体原子发射光谱仪检定规程,1997. (第一版) 科学技术文献出版社,现代分析仪器分析方法通则及计量检定规程. [ 4 ]  英汉仪器仪表词汇,科学出版社,1987 (第一版) .

  • 聚光盈安亮相第十四届洲际铸造大会

    2020年9月17日,第十四届中国铸造行业创新与趋势大会行业升级高峰论坛暨第九届铸件定制洽谈会在南京恒大酒店盛大召开。聚光盈安携聚光M5000全谱直读光谱仪、MiX5 600 手持式荧光光谱仪、英国阿朗Calibus系列手持式LIBS激光光谱仪亮相本次大会。[img]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/FruSvdzXIliahPPb9HE9GKRF9EeSGW6GTFBhsXTH4mGuC8I6hFMB1icib1RcbVLJ4LuS9MtrZxmcMyzn3U0ib5UPkQ/640?wx_fmt=jpeg[/img][color=#888888]会议开幕[/color]聚光LIBS产品经理王庆祥先生为大家带来了《金属行业元素分析系统解决方案-全谱直读光谱仪在铸造行业中的应用》主题演讲,对全谱直读光谱仪在铸造行业中的应用进行了详细解读,众多与会者在听完演讲后亲临聚光展台参观咨询。[img]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/FruSvdzXIliahPPb9HE9GKRF9EeSGW6GTylib6l90WybMv8XXg9FbGqsVqMMcqsVjhkbWPjO7oMBHfFRZb3rBIow/640?wx_fmt=jpeg[/img][align=center][color=#888888]聚光LIBS产品经理王庆祥先生技术交流报告现场[/color][/align][img]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/FruSvdzXIliahPPb9HE9GKRF9EeSGW6GTx3S3Om3zt4Gaicdyo0js21wicREhB33Bn5oFICUzibzg0tNxZZObM2GSQ/640?wx_fmt=jpeg[/img][align=center][color=#888888]现场工程师为客户介绍Calibus手持式LIBS光谱仪[/color][/align][img]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/FruSvdzXIliahPPb9HE9GKRF9EeSGW6GTCmdfBVmsa0P3hg2EYGomg2VXDayvqTRKjZnn3sibGia58e7qDhd9NpLQ/640?wx_fmt=jpeg[/img][color=#888888]与会嘉宾咨询公司产品[/color]现场销售经理及工程师对大家的咨询逐一做了详细解答,并为与会嘉宾现场打样,查看检测数据,为大家介绍具体操作方法,多位企业领导在认真了解之后表达了浓厚的合作意向。北京聚光盈安科技有限公司致力于为广大铸造行业企业提供科学仪器、技术服务以及分析测试解决方案,多年来,生产的多种产品广泛应用于黑色和有色金属、冶金、铸造、机加工等行业中。在工业4.0的战略背景下,聚光盈安会不遗余力的完善产品与服务,助推铸造行业转型与升级。[align=center][img]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/FruSvdzXIlgKTypJkiaKgsORYogTtTcbIIN4vZNFCRiaN3XoADYcefeRb650hbtRmTEwxUjgFwXSlxdJG6NwiarQA/640?wx_fmt=jpeg[/img][/align][align=center][/align] 点击蓝字关注我们2020年9月17日,第十四届中国铸造行业创新与趋势大会行业升级高峰论坛暨第九届铸件定制洽谈会在南京恒大酒店盛大召开。聚光盈安携聚光M5000全谱直读光谱仪、MiX5 600 手持式荧光光谱仪、英国阿朗Calibus系列手持式LIBS激光光谱仪亮相本次大会。[img]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/FruSvdzXIliahPPb9HE9GKRF9EeSGW6GTFBhsXTH4mGuC8I6hFMB1icib1RcbVLJ4LuS9MtrZxmcMyzn3U0ib5UPkQ/640?wx_fmt=jpeg[/img][color=#888888]会议开幕[/color]聚光LIBS产品经理王庆祥先生为大家带来了《金属行业元素分析系统解决方案-全谱直读光谱仪在铸造行业中的应用》主题演讲,对全谱直读光谱仪在铸造行业中的应用进行了详细解读,众多与会者在听完演讲后亲临聚光展台参观咨询。[img]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/FruSvdzXIliahPPb9HE9GKRF9EeSGW6GTylib6l90WybMv8XXg9FbGqsVqMMcqsVjhkbWPjO7oMBHfFRZb3rBIow/640?wx_fmt=jpeg[/img][align=center][color=#888888]聚光LIBS产品经理王庆祥先生技术交流报告现场[/color][/align][img]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/FruSvdzXIliahPPb9HE9GKRF9EeSGW6GTx3S3Om3zt4Gaicdyo0js21wicREhB33Bn5oFICUzibzg0tNxZZObM2GSQ/640?wx_fmt=jpeg[/img][align=center][color=#888888]现场工程师为客户介绍Calibus手持式LIBS光谱仪[/color][/align][img]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/FruSvdzXIliahPPb9HE9GKRF9EeSGW6GTCmdfBVmsa0P3hg2EYGomg2VXDayvqTRKjZnn3sibGia58e7qDhd9NpLQ/640?wx_fmt=jpeg[/img][color=#888888]与会嘉宾咨询公司产品[/color]现场销售经理及工程师对大家的咨询逐一做了详细解答,并为与会嘉宾现场打样,查看检测数据,为大家介绍具体操作方法,多位企业领导在认真了解之后表达了浓厚的合作意向。北京聚光盈安科技有限公司致力于为广大铸造行业企业提供科学仪器、技术服务以及分析测试解决方案,多年来,生产的多种产品广泛应用于黑色和有色金属、冶金、铸造、机加工等行业中。在工业4.0的战略背景下,聚光盈安会不遗余力的完善产品与服务,助推铸造行业转型与升级。[align=center][img]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/FruSvdzXIlgKTypJkiaKgsORYogTtTcbIIN4vZNFCRiaN3XoADYcefeRb650hbtRmTEwxUjgFwXSlxdJG6NwiarQA/640?wx_fmt=jpeg[/img][/align]点击下方“阅读原文”查看更多

  • 美国利曼Prodigy XP全谱直读ICP发射光谱仪

    我用的是美国利曼Prodigy XP全谱直读ICP发射光谱仪测试成分,但是今天开仪器后,打不开软件,老是停留在寻找方法的页面进不去,似乎是测试方法丢失,该怎么办?????求各位高手指点,多谢!

  • 美国利曼Prodigy XP全谱直读ICP发射光谱仪

    我用的是美国利曼Prodigy XP全谱直读ICP发射光谱仪测试成分,但是今天开仪器后,打不开软件,老是停留在寻找方法的页面进不去,似乎是测试方法丢失,有没有这种情况的,求帮助啊!!

  • 火花直读选通道型的还是全谱型的好?

    我现在在汽车厂工作,负责金属元素分析,除了金属入厂检验还有部分失效分析、研发等方面的元素分析,现正准备购买一台火花直读光谱仪,拿不定主意是买全谱型的还是通道型的,大家有没有好的建议?

  • ICP全谱直读测试原理

    今天根据要求改了几个测量谱线,一般都一主二辅,这是想到多加几条辅助线,ICP需要多出一些数据,是不是就增加了单个样品的测试时间?既然是全谱直读,而且发射也是无选择性、只要能量达到了且满足能级要求该发射的还是会发射,所以只是你选择出哪个谱线的数据,而不是加重了负担,因为它已经都读了???没有系统的学过光谱知识,希望板块多出些仪器内部检测光路、检测器等检测原理的帖子,真心感谢了!

  • 【原创大赛】说说2012年上市的光电直读光谱新产品

    【原创大赛】说说2012年上市的光电直读光谱新产品

    光电直读光谱仪是钢铁企业、有色金属企业、铸造及机械加工企业,以及其他采用金属及其合金进行加工利用的行业进行生产过程及产品质量控制的重要仪器。目前,国内市场的竞争也十分激烈,2011年钢研纳克、烟台东方、牛津仪器、岛津等厂商均推出了光电直读光谱新产品。2012年,钢研纳克、斯派克、德国OBLF、盈安等厂商推出了光谱直读新品。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/11/201211161804_404656_2086240_3.jpgSparkCCD 500火花直读光谱仪  自2011年钢研纳克推出Lab Spark 1000火花直读新产品后,2012年纳克又推出了SparkCCD 500火花直读光谱新品,该仪器采用双光电转换及检测系统:CCD检测系统实现光谱的全谱分析(波长范围覆盖220-340nm,390-420nm);光电倍增管检测系统灵敏度高,采用单火花的单次放电数字解析技术以及数据采集积分延时技术进行分析,用于测量短波元素,CCD和光电倍增管的分析数据一次性同时输出;SparkCCD 500光栅焦距500mm。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/11/201211161801_404650_1798788_3.jpg  LabSpark 5000型全谱直读火花光谱仪  LabSpark 5000型全谱直读火花光谱仪采用激发能量、频率连续可调的全数字固态光源,适应各种不同材料;真空光学系统采用帕邢-龙格架法,光栅焦距500mm,高发光全息光栅,刻线2700条/mm,谱线范围180-800mm。检测器由多块CCD构成。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/11/201211161801_404651_1798788_3.jpg  SPECTROTEST便携式光谱仪  斯派克在2012年推出了新款SPECTROTEST便携式光谱仪,该仪器采用了最新设计的UV激发枪,不仅可用于火花模式,也可用于电弧模式,重量较以前减轻了20%。激发时间最短2秒(电弧模式),或5秒(火花模式,使用氩气)。据介绍,该仪器可以在电弧模式下对低合金钢种的C元素进行快速鉴别。在火花模式下,不仅可以精确分析钢种的C、P、S,而且可以分析双相不锈钢中的氮元素。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/11/201211161802_404652_1798788_3.jpg  SPECTROLAB M11直读光谱仪  SPECTROLAB M11直读光谱仪于2011年6月,在德国杜塞尔多夫国际铸造展(GIFA 2011)正式推出,2012年进入中国市场。同M10相比,M11在设计上进一步简化了操作、增强仪器功能、减少维护量。快速、有效、易懂的数据存档功能是新软件的特点之一。采用UV-PLUS专利光学系统,M11能够同时以高达9pm的分辨率记录120-800nm波段的全部一级光谱图。M11的火花台直接将激发光导入光学系统,花火台内部体积进一步缩小,优化氩气流设计使得氩气消耗量更低,同时有效移除残留粉尘。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/11/201211161802_404653_1798788_3.jpg  M4000直读光谱仪  聚光科技于2012年2月推出了M4000直读光谱仪,该仪器采用CCD全谱接收平场光栅光谱仪,为国内首创的平场光栅光谱仪,采用7片CCD做全谱接收,接收范围170-450nm。采用固态火花光源。聚光科技原有的M5000台式直读光谱仪采用了帕邢-龙格多CCD光学系统,波长范围从 140-680nm,采用双光室设计,可编程脉冲数字光源。  另外,新产品还强调采用特殊结构及材料设计的样品激发台,充分考虑了热形变对分析的影响,仪器具有完善的状态自监测功能。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/11/201211161802_404654_1798788_3.jpg  QSN750、QSN750-Ⅱ真空直读光谱仪http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/11/201211161803_404655_1798788_3.jpg  GS1000、GS1000-Ⅱ真空直读光谱仪  德国OBLF公司2012年推出了QSN750-Ⅱ、QSG750-Ⅱ、GS1000-Ⅱ三款真空直读光谱仪,和原型号QSN750、QSG750、GS1000性比,新型号仪器主要在软件方面做了改进。其操作系统均从Windows Vista操作系统升级为Windows7操作系统。QSN750-Ⅱ新增了可选的夹杂物分析功能和时间分解检测技术;GS1000-Ⅱ新增了可选的夹杂物分析和单火花分析功能。

  • Varian 710-Es全谱直读等离子发射光谱仪检测金属离子

    最近做用710-Es全谱直读等离子发射光谱仪检测电解质和电解液中的金属离子杂质含量,在检测过程中,遇到的主要问题是,钙,镁和钠的标准曲线总是校正不了,这个问题全是因为标液没有配好吗?容易污染?是否还有其他问题,或者我应该怎么去避免这些问题。还有就是我现在刚开始接触ICP,还不是很熟悉,在做ICP时,有什么要注意的,我现在有个课题,是关于方法的改进,可以提高金属离子的准确度,我应该从哪几方面着手,我应该查阅什么资料???

  • 出售金义博ty-9000型全谱直读光谱仪

    出售金义博ty-9000型全谱直读光谱仪

    金义博ty-9000型全谱直读光谱仪 自定义9成新,买时花费18万,因企业转型,一直吃灰,仅使用过一小段时间。需要的朋友请站短联系我,[img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/04/201904081315220172_5833_3885243_3.png[/img][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/04/201904081315226432_9657_3885243_3.png[/img][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/04/201904081315229922_2301_3885243_3.png[/img][img=,690,1493]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/04/201904081315234072_421_3885243_3.png[/img][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/04/201904081315238422_5921_3885243_3.png[/img]

  • ARL easySpark 1160全谱直读火花光谱仪

    新品: ARL easySpark 1160全谱直读火花光谱仪 发布时间:2016.4.11  ARL easySpark 1160在对各类金属材料进行分析,例如铁和钢、铝及其合金、青铜和黄铜等含有元素时,在发挥CCD技术的同时,保持了分析性能的良好。除此之外,ARL easySpark 1160可协助解决与特殊工艺或质量相关的问题,或者协助特殊领域开发新的合金成分。  (1)光源  对直读光谱仪来讲,至关重要的是光源。 ARL easySpark 1160采用的激发源和火花台能满足难激发样品的测试,同时可以保证仪器长时间连续工作的稳定性和可靠性。  (2)光学系统  ARL easySpark 1160的光学系统在CCD平场检测技术上的创新:超大入射窗口、多光栅/CCD技术、紫外增强型CCD以及最高的像素密度,确保了包括N149谱线在内的全谱覆盖以及顶级分辨率。  (3)测试精度  ARL easySpark 1160光谱仪采用全光路、全波长的氩气吹扫,精确至0.1摄氏度的光室恒温,充分发挥CCD检测性能的恒温冷却,高标准的火花台安全监控以及专利设计的火花台吹扫气流。详见http://www.instrument.com.cn/news/20160414/188730.shtml

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