痕量气体分析器

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痕量气体分析器相关的厂商

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    我公司位于六朝古都——南京,迈皋桥创业园内,是一家集研发,生产,销售为一体的现代化企业,公司拥有专业知识精湛的技术研发团队,整洁明亮的厂房及先进的技术仪器设备,技术力量雄厚。公司长久以来一直坚持以生产研发国内完美的痕量分析器皿为目标,客户满意的实验需求是我们永远的追求。我们一直坚持“专注品质,客户至上”为经营理念,长久以来与客户建立了良好的合作关系,在同行业中建立了自己的信誉与品牌。公司将一如既往的奋进不息,为客户带来更为舒心的服务!研发生产:痕量分析器皿—PFA、FEP、PTFE系列器皿耗材,高压消解罐,压力溶弹,地质消化罐、闷罐、溶样钢弹、水热合成反应釜,酸纯化器、防腐电热板、赶酸电热板、消解器、高温电热板等一系列实验室常用产品,可以根据客户要求定制一系列 产品 企业目标:痕量分析器皿-----您满意的实验室需求是我们的追求! 企业文化:和谐团队、科学发展、专注品质 您的信赖,使我们更加专注!!! 应用领域:痕量、超痕量分析;化学化工,核工地矿,地球空间、光伏电 子,食检商检,医学环保,地球化学、理化分析、生物制药、环 保光伏、食品药品、分析测试、元素分析、痕量分析等季溪:138 138 88374(同微信)QQ:2945178998
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  • 南京瑞尼克科技开发有限公司公司简介:我公司位于六朝古都——南京,迈皋桥创业园内,是一家集研发,生产,销售为一体的现代化企业,公司拥有专业知识精湛的技术研发团队,整洁明亮的厂房及先进的技术仪器设备,技术力量雄厚。公司长久以来一直坚持以生产研发国内最完美的痕量分析器皿为目标,客户满意的实验需求是我们永远的追求。我们一直坚持“专注品质,客户至上”为经营理念,长久以来与客户建立了良好的合作关系,在同行业中建立了自己的信誉与品牌。公司将一如既往的奋进不息,为客户带来更为舒心的服务!研发生产:痕量分析器皿—PFA、FEP、PTFE系列器皿耗材,高压消解罐,压力溶弹,地质消化罐、闷罐、溶样钢弹、水热合成反应釜,酸纯化器、防腐电热板、赶酸电热板、消解器、高温电热板等一系列实验室常用产品,可以根据客户要求定制一系列产品企业目标:痕量分析器皿——您满意的实验室需求是我们的追求!企业文化:和谐团队、科学发展、专注品质 您的信赖,使我们更加专注!!!应用领域:痕量、超痕量分析;化学化工,核工地质,光伏电子,食检商检,医学环保,地球理化 生物、地质、环保、制药、光伏、食品典型用户:中科院十家分院、中国计量科学研究院中国原子能科学研究院、云南有色地质测试中心香港城市大学、中国地质大学、南京大学配位化学国家重点实验室北京大学、清华大学、北京理工大学、环保部南京环科所、南京土壤研究所、上海市水产研究所福建检验检疫技术中心、福建出入境检验检疫局洛阳中硅、上海硅酸盐研究所、西北核技术研究所华宝通讯、广州纳米研究中心、东莞市海洋与渔业环境监测站杭州地质研究院、华中科技大学、华南理工大学贵阳医学院、贵州省省食品药品检验所浙江省环境保护局、中国人民解放军63672部队
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  • 400-860-5168转1950
    苏州埃兰分析仪器有限公司坐落于风景如画的长江三角洲地区的地理中心,太湖之滨的苏州。是精密分析仪器的制造商,主要从事分析仪器的研发、制造、销售及售后服务。 苏州埃兰分析仪器有限公司是目前国内率先独立研发、生产出符合国际标准ISO8245、中华人民共和国国家环境保护标准HJ501-2009、中华人民共和国国家计量检定规程 JJG 821-2005和2010年中国药典的TOC总有机碳分析仪生产厂家。填补了国内高温燃烧氧化-非色散红外法测定总有机碳的空白。Elab系列总有机碳分析仪具有测定线性范围宽、灵敏度高、重现性好等特点,适合测定电子行业用水、电厂用水、医药用水、饮用水、地表水、污水及垃圾土壤中的总有机碳和总氮含量。 公司独立研制、开发生产的Elab9100、Elab7100及Elab5500系列总硫总氮元素分析仪已获得6项国家专利,在世界上首次发明了使用一种进样模式测定所有形态(所有沸点范围)样品的装置,检测器超高的灵敏度和系统测定痕量样品的优良重现性、稳定性使我国的总硫总氮测定水平首次处于世界的前列。 公司以“格守质量保证,持久提供优质产品”为质量方针,通过了ISO9001:2008质量管理体系认证,并严格实施ERP管理。公司产品以其卓越的产品性能、完善的售后服务体系已在全国石油、化工、制药、质检、大学、地质、环保、科研院所及其他领域得到迅速推广,并赢得了用户的一致好评。 我们将不懈努力,不断创新,以更先进的产品和更完美的服务来满足各行各业客户的需求!
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痕量气体分析器相关的仪器

  • LTGA-200激光痕量气体分析仪是聚光科技(杭州)股份有限公司在多年激光气体分析仪技术积累的基础上推出的用于测量ppb级的专用分析仪器。LTGA-200结合半导体激光吸收光谱技术和长光程低吸附测量气室技术,实现了针对高吸附性痕量气体的稳定检测。产品采用标准机箱式设计,适配标准19英寸机柜,为环境大气、特定区域(如工业园区)大气的有毒有害气体和恶臭气体监测提供了优质的解决方案。检测精度高;稳定、可靠;标定便携、测量可靠;直接测量;
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  • 产品简介LTGA-200激光痕量气体分析仪结合半导体激光吸收光谱技术和长光程低吸附测量气室技术,实现了针对高吸附性痕量气体的稳定检测。产品采用标准机箱式设计,适配标准19英寸机柜,为环境大气、特定区域(如工业园区)大气的有毒有害气体和恶臭气体监测提供了解决方案。产品特点● 检测精度高● 稳定、可靠● 标定便捷,测量可靠● 直接测量应用领域工业园区、厂区边界
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  • 产品简介高精度痕量气体分析仪(TGA-327)是一款专为半导体行业空气分子污染分析(AMC)测量氟化氢(HF)而设计的专业仪器,采用光腔衰荡光谱技术(CRDS),具有超高的灵敏度,其检测下限可达ppt级别。不需要现场校准,非常适合连续测量。 该分析仪内部管路都进行了特殊涂层,可以有效的减小氟化氢(HF)分子在管道壁上的吸附,加速测量的响应时间并消除测量偏差。同时分析仪采 用小体积腔设计,能够进一步提升测量速度。 光腔衰荡光谱(CRDS)与离子迁移谱(IMS)和离子色谱传统技术相比,具有探测下限低、响应时间快、无需耗材等显著优势,该分析仪具有更优的长期稳定性和低维护性,是半导体行业AMC连续监测的理想选择。产品特点(1)ppt级别的灵敏度、精度以及准确度(2)免标定,低漂移(3)响应时间快(4)连续监测(5)无耗材成本应用领域半导体行业AMC连续监测、洁净室监测、FOUP监测
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痕量气体分析器相关的资讯

  • 中石化自主开发微痕量气体组分同位素分析新技术
    近日,石油勘探开发研究院无锡石油地质研究所实验研究人员应用自主开发的微痕量气体组分同位素分析新技术,对鄂尔多斯盆地的富烃类气藏、云南腾冲的温泉气、济阳坳陷地区二氧化碳气藏中的气体进行氢同位素分析,收到让地球化学研究人员满意的分析效果。历经40多年发展的无锡石油地质研究所实验研究中心在稳定同位素分析领域方面有着深厚的技术积累,逐步形成具有特色的同位素分析技术系列,得到国内外同行认可。面对油气勘探研究需要和目前同位素分析技术难题,在上级的支持下,这个所不断更新实验技术装备,引进3台不同型号的稳定同位素质谱仪,包括与其相配套的水平衡装置、预浓缩装置、气相色谱仪等先进设备。   同时,这个所着力加强技术创新和新技术的开发应用,坚持将传统技术方法与创新分析技术相结合,在原有稳定同位素分析技术的基础上,通过将稳定同位素质谱仪与其相配套的设备互相联接,成功开发了新同位素分析技术。  燃烧/高温裂解元素分析仪与稳定同位素质谱仪(Delta V)联机使用碳—氮、氢—氧同位素连续测定技术,可进行批量样品分析,具有样品量小、检测速度快、准确度高的特点,能满足沉积有机质碳、氢、氧、氮4种元素同位素组成的分析要求。使用燃烧装置能够实现一次进样同时检出样品中碳、氮同位素组成的目标,而使用裂解装置可同时在线测定其氢、氧同位素组成,还可用于水中氢氧同位素分析。  预浓缩装置与稳定同位素质谱仪(MAT253)联用测定微痕量气体组分的同位素分析技术,能满足低浓度甲烷气样品的碳氢同位素分析,同时利用天然气中各个组分在低温下被特定填料吸附的物理性能差异,对天然气中微痕量氢气的富集与分离,有效消除天然气中微痕量氢气同位素分析的技术瓶颈,为幔源流体中氢的地球化学研究提供有力技术支撑。  据悉,稳定同位素分析新技术的开发与应用,为石油天然气地质研究提供了丰富的地球化学信息,在油气成因类型判识、油气源对比、运移示踪和成藏机理研究等方面发挥着独特作用,深受课题科研攻关人员和油气田生产单位的欢迎。
  • 从光到声音:痕量气体的光声分析
    概述通过廉价的移动设备将气体测量降至万亿分之一(ppt)范围——这在几年前是不可想象的,但由于创新的研发,这种测量越来越明显。可靠的、全区域的温室气体测量、城市中的移动NOx测量,甚至通过分析呼出气体进行的医学诊断,都只是光声光谱(PAS)的少数应用。光声光谱学光声光谱(PAS)结合了高选择性、低检测限、快速响应时间、宽测量带宽(ppt–permille)和巨大的小型化潜力。此外,通过使用3D打印部件或手机麦克风等廉价组件,PAS传感器也可以以低成本进入消费者市场。在此基础上,可以开发出适合特定要求的测量设备。本文介绍了环境诊断和呼吸分析领域的应用实例,这些应用正由奥赫雷根斯堡传感器技术应用中心(SappZ)与德国雷根斯堡大学合作进行研究和开发。PAS的功能原理(图1)基于分子的周期性和光学激发。光子的吸收增加了分析物分子的振动能量,从而将其转换为激发态。如果这些分子现在与周围的分子碰撞,振动能可以以动能的形式释放到样品气体中。图1:光声测量池的示意图:调制光源激发分析物分子,分析物分子通过与其他分子的碰撞将其振动能释放到样品气体中(见放大镜,右侧)。产生的声波由声学谐振器放大,并由麦克风检测。这种效应被称为“非辐射弛豫”。因此,样品气体的加热最小,然后返回到其平衡温度。由于光学激励是周期性的,因此热输入也以相同的频率重复。这种循环加热或冷却伴随着压力波动,该压力波动可以被麦克风检测为声波。共振放大,即将光路设计为声谐振器,将产生的声波放大多次,甚至可以检测到最小的浓度。环境中的污染物测量《京都议定书》将甲烷(CH4)指定为除二氧化碳(CO2)、一氧化二氮(N2O)和含氢氢氟碳化合物(HFCs)外的温室气体[1]。除了湿地等自然甲烷来源外,能源部门、垃圾填埋场和农业等人为来源也有助于全球甲烷排放。尽管大部分排放的甲烷通过与羟基自由基(•OH)的反应而降解,但大气中的甲烷浓度仍在稳步增加。由于在这种情况下,即使是浓度的微小变化也可能是显著的,因此对合适的测量系统的要求很高。例如,祖格斯皮茨的一个测量站记录到,1995年至2021期间,大气中甲烷含量增加了0.2 ppm,同时几乎增加了2 ppmV[2]。我们开发了一种检测极限为7 ppb的紧凑型光声CH4传感器,并针对环境条件进行了广泛的表征[3]。Read the full article on page 26 in Wiley Analytical Science Magazine Volume 2 - April/22. References[1] Vereinte Nationen. Das Protokoll von Kyoto zum Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen Einleitung.[2] Umweltbundesamt. Atmosphärische Treibhausgas-Konzentrationen | Umweltbundesamt. https://www.umweltbundesamt.de/daten/klima/atmosphaerisch e-treibhausgas-konzentrationen#beitrag-langlebiger-treibhausgase-zum-treibhauseffekt [3] Pangerl, J. et al. (2022). Characterizing a sensitive compact mid-infrared photoacoustic sensor for methane, ethane and acetylene detection considering changing ambient parameters and bulk composition (N2, O2 and H2O). Sens Actuators B Chem. DOI: 10.1016/J.SNB.2021.130962 .作者简介Jonas PangerlOstbayerische Technische Hochschule (OTH) University of Regensburg, Regensburg, GermanyJonas Pangerl毕业于应用研究项目,于2020年在德国雷根斯堡的Ostbayerische Technische Hochschule(OTH)获得理学硕士学位。目前,他正在与德国雷根斯堡大学分析化学、化学和生物传感器研究所合作,攻读通过光声光谱进行人类呼气分析领域的自然科学博士学位。Max MüllerSensor Application Center East Bavarian Technical University (OTH) University of Regensburg, Regensburg, GermanyMax Müller于2020年在德国雷根斯堡的Ostbayerische Technische Hochschule(OTH)获得了电气和微系统工程硕士学位。目前,他正在与雷根斯堡大学分析化学、化学和生物传感器研究所和德国Sensorik ApplikationsZentrum(SappZ)合作攻读自然科学博士学位。自2018年以来,他一直在光声痕量气体传感领域进行研究,并专注于振动能量传递和经典声学现象。供稿:符 斌,北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司
  • 当AI遇上光学:深度学习如何大幅提升痕量气体分析灵敏度?
    今天七月,Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy (SAA)期刊上发表了一个来自安徽大学周胜副教授课题组的研究成果《Optimized adaptive Savitzky-Golay filtering algorithm based on deep learning network for absorption spectroscopy》。此项工作将深度学习应用在激光光谱气体分析技术上的Savitzky-Golay(简称S-G)滤波抗噪算法,并通过仿真和实验证实该方法能够提升痕量NO2气体分析中光谱信号的信噪比,有助于实现更高灵敏度的气体分析。激光光谱分析是一个很强大的气体分析技术,能够实现非接触式、高精度、高灵敏度、高选择性的痕量气体分析(ppm或ppb量级)。然而,实际操作中所测得的吸收光谱会受到噪声的干扰,导致不准确的测量结果。过去的研究工作中提出了一些抑制噪声的算法,其中S-G滤波算法由于速度快、无需提供过多的参数、且能较好的保留原始光谱的形状和高度,成为近年来较受关注的方法,并且已经在某些应用场景(例如连续血糖监测)证明其面对各类噪声的有效性。S-G滤波算法的性能决定于两个参数:多项式阶数(k)和平均计算的窗口大小(b)。但是,噪声源和吸收光谱在实际应用中是未知的,因此难以获得固定的参数值使得滤波效果达到优。为了解决这个问题,研究人员提出了一种优化的自适应S-G算法,将深度学习网络与传统的S-G 滤波相结合,以提高测量系统的性能。深度学习网路以其非线性映射和建模能力对数据的规律性进行研究,并实现出色的“自我调整”和“跟踪反馈”。相较于传统的S-G算法,经过优化的算法可以调整滤波参数以实现光谱的佳信噪比。图一展示了用于训练S-G滤波算法参数的深度学习网络。这个具有多层感知器的人工智能网络提供了设计上的弹性,可以通过调整层数、神经元数量、和一些优化指标以达到所需的性能。用庞大的数据集进行高效训练后,相应的网络模型将达到最状态。接着,经过训练的网络模型将使用变量数据输入找到好的 k 和 b。 与此同时,输入数据集也将按传统方式计算以获得佳参数k 和 b。通过比较模型预测和人机计算的结果,由人工决定出佳的网络参数。图一 用于计算S-G滤波算法参数的深度学习网络 研究组以NO2为目标气体,选取波数位于1630.1至1630.42 cm-1的吸收谱线,进行了软件仿真和实验测量作为新方法(adaptive S–G filtering, 以下称ASGF)的验证,同时与另一常用的multi-signal averaging filtering(MAF)方法作比较。MAF计算时间长且主要用于白噪声的抑制。仿真结果显示在白噪声干扰的条件下(图二),MAF将信噪比从原始的6.58 dB提升至12.62 dB,新的ASGF算法则能提升至15.51 dB。图三则显示了非白噪声的背景噪声干扰,MAF方法将信噪比从原始的7.14 dB提升至13.22 dB,新的ASGF算法则提升至了更高的17.37dB。 图二 仿真验证ASFG算法在白噪声干扰下的性能表现 图三 仿真验证ASFG算法在其他背景噪声干扰下的性能表现 图四展示了实际实验的设置,它由一个光源、一个带压强控制器的多通气体吸收池、一系列反射镜、一个碲镉汞光电探测器和一台计算机组成。昕虹光电为此项研究工作提供的激光源为Q-Qube型量子级联激光发射头,这是一款热电冷却,空气制冷型,内准直输出的连续波CW室温分布反馈型量子级联激光(DFB-QCL)源,最峰值输出功率为 30 mW,由QC750-Touch型一体化激光驱动器,集温度控制器和低噪声恒流电流控制器驱动于一身,使光源系统发出6.2 μm波长的激光。极低的光学噪声和驱动器稳定性为此实验奠定了高质量信号基础。激光通过多通池由热电致冷型的碲镉汞光电探测器接收,信号传输至电脑后进行数据处理与分析。 图四 用于验证ASGF算法用于痕量NO2气体分析的实验设置 实验设置在压力0.1 atm和温度296 K的氮气中对4 ppm NO2的测量。其测量和过滤后的吸收光谱如图五(a)所示,原始数据测吸收特性淹没在噪声中,而经ASGF算法过滤后的频谱已显着平滑,使识别更容易。研究组对吸收光谱数据与理论Voigt 函数拟合,图五(b)结果表明拟合的R平方值高达0.99934,表明滤波后的吸收光谱与理论形状吻合良好。 图五 实测NO2的吸收光谱和经ASFG算法后的吸收光谱,可以看到滤波后的吸收光谱与理论形状吻合良好 结合了深度学习的神经网络技术,研究组提出的自适应S-G滤波算法表现出显着的滤波效果,在激光光谱气体分析领域中能够大幅改善光谱信号的信噪比。面对大气环境中具有挑战性的痕量气体分子检测,将能提供更优异的灵敏度和可靠性。

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痕量气体分析器相关的论坛

  • 【讨论】讨论: 工业乙炔中痕量有机气体、无机气体分析 气相色谱法

    讨论: 工业乙炔中痕量有机气体、无机气体分析 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]法成份O2N2 CO2 CO CH4C2H6C2H4C3H8 丙酮C2H2 检测限ppm250.50.50.51112090%--99.99% 六通阀进样,反吹,氢气作载气,1m5A分子筛,分离O2、N2 ,TCD检测;2m Porapark Q ,N2 作载气,分离CO2、CO、CH4 ,甲烷转化炉,FID检测;十通阀进样,Porapark Q预柱,N2 作载气,中心切割,POLT Al2O3 分离,FID检测。上述只是个人意见,不足之处还望批评指正!!

痕量气体分析器相关的耗材

  • VICI的痕量气体检测仪
    VICI痕量气体分析仪(TGA)是经过全面配置和测试的气相色谱仪,设计用于高纯度和超高纯度分析。每台仪器都根据用户要求进行了全面配置和测试。每台仪器随附的完整文档中包括方法验证报告、能力数据、材料清单和方法参数。实验室、流程或移动设备痕量气体分析仪可以设置为单次运行分析或批量采样,或连续运行,进行过程分析。这使得TGA成为实验室台式应用或过程应用的理想选择。通过阀、注射器端口或可选的采样系统进行采样的选项,该仪器可以从多通或分析过程中的各种采样点进行批量或单独分析。MDQ 1ppb具有合理相对标
  • 德骏仪器TSA型光谱痕量钠分析系统
    TSA二阶微分火焰光谱痕量钠分析系统TSA-1二阶微分火焰光谱痕量钠分析仪 TSA二阶微分火焰光谱痕量钠分析系统,是专门用于检测火力发电厂、核电站水、汽系统的“μg/L”(“μg/kg”)级痕量Na+离子含量的“二阶微分火焰发射光谱仪”。 采用“二阶微分火焰发射光谱仪”的**技术,实现了对痕量钠元素的特征谱线的快速扫描,生成和输出稳定的特征谱线的二阶导数谱,具有独特的自动扣除连续背景干扰的功能,实现了对钠的准确、可靠、稳定、快速、方便的测量,在技术性能上完全能满足火力发电厂、商业核电站和电力试验研究院(所)对水、汽质量化学监督的实际需要,钠的检出限达到了小于0.1μg/L(kg)的领/先水平。一、仪器介绍:检测对象:痕量Na+离子(电站水、汽系统中)仪器名称:二阶微分火焰光谱痕量钠分析仪、二阶微分火焰光谱痕量钠智能分析系统型 号:TSA型、TSA-1型品 牌:深圳爱诺执行标准:《DL/T 502-2006 火力发电厂水汽分析方法 第三十三部分:钠的测定(二阶微分火焰光谱法)》《DL/T908-2004火力发电厂水汽试 验方法 钠的测定 二阶微分火陷光谱法》《DL/T 386-2010 二阶微分火焰光谱痕量钠分析仪检验规程》《GB/T 12145-2016 火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量标准》仪器用途:蒸汽钠离子含量是反映发电厂水气品质的重要指标,机组在钠离子含量超标情况下长期运行会对汽轮机造成腐蚀、积盐等危害。随着机组参数的提高蒸汽中钠离子的控制标准也越来越严格。中国*新颁布的国家标准《GB/T 12145-2016 火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量标准》对水、汽中的Na+含量的控制标做作出了极为严格的明确规定:过热蒸汽、给水和凝结水除盐后水的Na+的控制标准的期望值均为小于1μg/L(μg/kg)的痕量水平。存在于超临界、超超临界(压力大于22.115MPa温度374℃)发电厂蒸汽动力设备的工质(水、汽)中的痕量Na+是火力发电厂、商业核电站补给水处理系统、给水系统、凝结水及凝结水精处理系统和过热蒸汽系统中化学监督的重要指标,痕量Na+测定的准确性和可靠性直接影响热力设备的安全运行。因此准确测定水、汽中痕量钠的含量对电力生产的安全、经济运行有着极其重要的意义。TSA二阶微分火焰光谱痕量钠分析系统是一种专门用于检测超临界、超超临界发电厂蒸汽动力设备水、汽中“μg/L”(μg/kg)级痕量Na+的二阶微分火焰发射光谱仪,这是高参数、大容量(亚临界、超临界、超超临界)火力发电厂、商业核电站等实现和保证热力设备安全运行的极其重要而又必须配置的分析仪器。本仪器为火力发电厂商业核电站水汽中痕量钠的现场检测提供了一种圆满的解决方案。二、技术规范:Na+浓度分析范围:0.0μg/L-10μg/L,0.0μg/L-100μg/L范围内连续可调;检出限:≤0.1μg/L(Na+);重复性(精密度):≤1.5% (FS);30min稳定性:≤3.0%;线性相关系数:≥0.995 ;引用误差:≤5%(FS);试样吸喷量:≥3ml/min ;响应时间:≤8s;特征波长:589.0nm自动扫描;波长分辨率:0.35nm;波长重复性:±0.1nm;倒线色散:2.5nm/mm(1200 g/mm 光栅,焦距:320mm)。三、性能特点:1、采用“波长调制二阶微分钠光谱精密光栅单色仪”**技术,实现了对钠原子特征谱线的快速扫描,生成和输出稳定的钠的特征谱线的“二阶导数谱”,具有独特的自动扣除连续背景干扰的功能,实现了对痕量钠的准确、可靠、稳定、快速、方便的测量,钠的检出限达到了小于0.1μg/L的国际领/先技术水平。2、本仪器采用美国TI公司的MSC1210芯片,集成了24位精度的A/D转换器,具有更高的数据采样频率、更好的数据转换精度和可靠性。3、在国内外仪表软件中首次采用六次平行测定数据的统计数值的算术平均数作为测量结果,大大提高了测量结果的重复性,同时自动给出测量结果标准偏差和相对标准偏差与测量结果的不确定度。本仪器提供了两种标定方法:日常分析采用“二点标定”,操作方便快速; 测量、仪器检定可采用“五点标定”进行线性回归运算。 4、仪器能智能化地进行标定和直接显示测量结果,每次标定后都能显示和打印线性回归曲线的图形,自动给出用于配制标样的高纯水的“空白钠含量”。5、按照DL/T386-2010二阶微分火焰光谱痕量钠分析仪检验规程的要求,全新升级的软件能够对测定数据进行功能强大的的智能化统计分析、通过误差处理程序,排除异常误差,再通过配套的软件分析系统实现光谱仪的智能化标定和直接显示测量结果,并具有强大的结果输出功能, 可打印输出A4纸格式的统计报表,包括:两点法标定曲线报表;线性相关系数报表;五点法标定曲线报表;性能检测报告:重复性报表;性能检测报告:检出限报表;性能检测报告:100/%量程检验点引用误差报表;性能检测报告:50%量程检验点引用误差报表;性能检测报告:空白检验点引用误差报表;性能检测报告:仪器测量不确定度的评定报告;测定数据日报表等11类报表。是目前国内、外分析仪器中输出测定数据统计信息*全面的一种仪器。大大方便了现场分析数据的技术统计和管理, 6、通过计算机可以方便地进行仪器标定、负高压调整、波长微调、及历史数据查询与删除。四、技术背景:1、TSA二阶微分火焰光谱痕量钠分析系统是深圳爱诺自主开发的拥有独立知识产权的国内首创的国家/级新产品,“*号:ZL03224297.2”;计量器具型式批准证书号:CPA 2000O003-44;制造计量器具许可证:CMC 粤制03000137号。2、采用“*号:ZL03224297.2”的*技术设计制作的专用波长扫描单色仪,实现了对钠原子特征谱线的快速扫描,生成和输出稳定的钠的特征谱线的二阶导数谱,具有独特的自动扣除连续背景干扰的功能,使仪器具有极高的分析灵敏度精密度和稳定性,是目前国内外分析水溶液中“μg/㎏”级钠含量的性能*可靠、结果* 、操作*简便、性能价格比较高的仪器。3、TSA二阶微分火焰光谱痕量钠分析系统2000年通过国家标准物质研究中心(国家技术监督总局授权)的定型鉴定,各项技术性能指标都达到或超过了相关技术标准的规定指标,计量器具型式批准证书号:2000O003-44。是国内首创的高新技术产品。通过几年来在国内一批高参数大容量火力发电厂、热工研究院、电力试验研究院(所)等单位的使用证明:《TSA-1型 二阶微分火焰光谱痕量钠智能分析仪》的各项性能指标均能满足电力生产过程中水汽质量监督的要求,具有快速、准确、稳定、操作简便和精密度高等五大优点。本仪器亦可作为高等院校电厂化学 高年级学生、研究生进行水、汽分析试验和炉内水工况研究的基本测试仪器,也可以为离子交换树脂生产厂家进行树脂性能测试、新产品开发提供一种精密的分析仪器。4、原国家经济贸易委员会于2002年12月19日下达的国经贸电力(2002)973号文正式将《水汽试验方法 钠的测定 二阶微分火焰光谱法》标准的制定任务列入2003年度的电力行业标准制定计划,西安热工研究院和深圳市爱诺实业有限公司共同承担此标准的制定工作。2004年4月18日至20日,电力行业电厂化学标准化技术委员会在深圳市主持召开了《火力发电厂水、汽试验方法 钠的测定 二阶微分火焰光谱法》行业标准的审查会,由16名专家组成的审查委员会一致通过行业标准《火力发电厂水、汽试验方法 钠的测定 二阶微分火焰光谱法》的审查。中华人民共和国国家发展和改革委员会2004年12月14日发布的2004年第75号公告已批准DL/T908-2004电力行业标准《水汽试验方法钠的测定 二阶微分火焰光谱法》正式发布并从2005年6月1日起实施。新颁布执行的电力行业标准是在国内、外首次提出用“二阶微分火焰光谱法”测定痕量钠离子的新的方法。五、典型用户:大唐国际托克托发电有限责任公司;江西省电力科学研究院;西安热工研究院有限责任公司;大唐华东电力科学研究院湖南省电力科学研究院化环室;湖北省电力科学研究院化环所;甘肃省电力科学研究院;安徽省电力科学研究院;福建省电力科学研究院;大连市锅炉压力容器检测研究所;广东粤电珠海发电厂;京能集团内蒙古集宁发电厂;天津大港发电厂;广东粤电平海发电厂;华能广东汕头发电厂。
  • 德骏仪器TSA型光谱痕量钠分析仪
    TSA二阶微分火焰光谱痕量钠分析系统TSA-1二阶微分火焰光谱痕量钠分析仪 TSA二阶微分火焰光谱痕量钠分析系统,是专门用于检测火力发电厂、核电站水、汽系统的“μg/L”(“μg/kg”)级痕量Na+离子含量的“二阶微分火焰发射光谱仪”。 采用“二阶微分火焰发射光谱仪”的**技术,实现了对痕量钠元素的特征谱线的快速扫描,生成和输出稳定的特征谱线的二阶导数谱,具有独特的自动扣除连续背景干扰的功能,实现了对钠的准确、可靠、稳定、快速、方便的测量,在技术性能上完全能满足火力发电厂、商业核电站和电力试验研究院(所)对水、汽质量化学监督的实际需要,钠的检出限达到了小于0.1μg/L(kg)的领/先水平。一、仪器介绍:检测对象:痕量Na+离子(电站水、汽系统中)仪器名称:二阶微分火焰光谱痕量钠分析仪、二阶微分火焰光谱痕量钠智能分析系统型 号:TSA型、TSA-1型品 牌:深圳爱诺执行标准:《DL/T 502-2006 火力发电厂水汽分析方法 第三十三部分:钠的测定(二阶微分火焰光谱法)》《DL/T908-2004火力发电厂水汽试 验方法 钠的测定 二阶微分火陷光谱法》《DL/T 386-2010 二阶微分火焰光谱痕量钠分析仪检验规程》《GB/T 12145-2016 火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量标准》仪器用途:蒸汽钠离子含量是反映发电厂水气品质的重要指标,机组在钠离子含量超标情况下长期运行会对汽轮机造成腐蚀、积盐等危害。随着机组参数的提高蒸汽中钠离子的控制标准也越来越严格。中国*新颁布的国家标准《GB/T 12145-2016 火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量标准》对水、汽中的Na+含量的控制标做作出了极为严格的明确规定:过热蒸汽、给水和凝结水除盐后水的Na+的控制标准的期望值均为小于1μg/L(μg/kg)的痕量水平。存在于超临界、超超临界(压力大于22.115MPa温度374℃)发电厂蒸汽动力设备的工质(水、汽)中的痕量Na+是火力发电厂、商业核电站补给水处理系统、给水系统、凝结水及凝结水精处理系统和过热蒸汽系统中化学监督的重要指标,痕量Na+测定的准确性和可靠性直接影响热力设备的安全运行。因此准确测定水、汽中痕量钠的含量对电力生产的安全、经济运行有着极其重要的意义。TSA二阶微分火焰光谱痕量钠分析系统是一种专门用于检测超临界、超超临界发电厂蒸汽动力设备水、汽中“μg/L”(μg/kg)级痕量Na+的二阶微分火焰发射光谱仪,这是高参数、大容量(亚临界、超临界、超超临界)火力发电厂、商业核电站等实现和保证热力设备安全运行的极其重要而又必须配置的分析仪器。本仪器为火力发电厂商业核电站水汽中痕量钠的现场检测提供了一种圆满的解决方案。二、技术规范:Na+浓度分析范围:0.0μg/L-10μg/L,0.0μg/L-100μg/L范围内连续可调;检出限:≤0.1μg/L(Na+);重复性(精密度):≤1.5% (FS);30min稳定性:≤3.0%;线性相关系数:≥0.995 ;引用误差:≤5%(FS);试样吸喷量:≥3ml/min ;响应时间:≤8s;特征波长:589.0nm自动扫描;波长分辨率:0.35nm;波长重复性:±0.1nm;倒线色散:2.5nm/mm(1200 g/mm 光栅,焦距:320mm)。三、性能特点:1、采用“波长调制二阶微分钠光谱精密光栅单色仪”**技术,实现了对钠原子特征谱线的快速扫描,生成和输出稳定的钠的特征谱线的“二阶导数谱”,具有独特的自动扣除连续背景干扰的功能,实现了对痕量钠的准确、可靠、稳定、快速、方便的测量,钠的检出限达到了小于0.1μg/L的国际领/先技术水平。2、本仪器采用美国TI公司的MSC1210芯片,集成了24位精度的A/D转换器,具有更高的数据采样频率、更好的数据转换精度和可靠性。3、在国内外仪表软件中首次采用六次平行测定数据的统计数值的算术平均数作为测量结果,大大提高了测量结果的重复性,同时自动给出测量结果标准偏差和相对标准偏差与测量结果的不确定度。本仪器提供了两种标定方法:日常分析采用“二点标定”,操作方便快速; 测量、仪器检定可采用“五点标定”进行线性回归运算。 4、仪器能智能化地进行标定和直接显示测量结果,每次标定后都能显示和打印线性回归曲线的图形,自动给出用于配制标样的高纯水的“空白钠含量”。5、按照DL/T386-2010二阶微分火焰光谱痕量钠分析仪检验规程的要求,全新升级的软件能够对测定数据进行功能强大的的智能化统计分析、通过误差处理程序,排除异常误差,再通过配套的软件分析系统实现光谱仪的智能化标定和直接显示测量结果,并具有强大的结果输出功能, 可打印输出A4纸格式的统计报表,包括:两点法标定曲线报表;线性相关系数报表;五点法标定曲线报表;性能检测报告:重复性报表;性能检测报告:检出限报表;性能检测报告:100*%量程检验点引用误差报表;性能检测报告:50%量程检验点引用误差报表;性能检测报告:空白检验点引用误差报表;性能检测报告:仪器测量不确定度的评定报告;测定数据日报表等11类报表。是目前国内、外分析仪器中输出测定数据统计信息*全面的一种仪器。大大方便了现场分析数据的技术统计和管理, 6、通过计算机可以方便地进行仪器标定、负高压调整、波长微调、及历史数据查询与删除。四、技术背景:1、TSA二阶微分火焰光谱痕量钠分析系统是深圳爱诺自主开发的拥有独立知识产权的国内首创的国家/级新产品,“*号:ZL03224297.2”;计量器具型式批准证书号:CPA 2000O003-44;制造计量器具许可证:CMC 粤制03000137号。2、采用“*号:ZL03224297.2”的*技术设计制作的专用波长扫描单色仪,实现了对钠原子特征谱线的快速扫描,生成和输出稳定的钠的特征谱线的二阶导数谱,具有独特的自动扣除连续背景干扰的功能,使仪器具有极高的分析灵敏度精密度和稳定性,是目前国内外分析水溶液中“μg/㎏”级钠含量的性能*可靠、结果* 、操作*简便、性能价格比较高的仪器。3、TSA二阶微分火焰光谱痕量钠分析系统2000年通过国家标准物质研究中心(国家技术监督总局授权)的定型鉴定,各项技术性能指标都达到或超过了相关技术标准的规定指标,计量器具型式批准证书号:2000O003-44。是国内首创的高新技术产品。通过几年来在国内一批高参数大容量火力发电厂、热工研究院、电力试验研究院(所)等单位的使用证明:《TSA-1型 二阶微分火焰光谱痕量钠智能分析仪》的各项性能指标均能满足电力生产过程中水汽质量监督的要求,具有快速、准确、稳定、操作简便和精密度高等五大优点。本仪器亦可作为高等院校电厂化学 高年级学生、研究生进行水、汽分析试验和炉内水工况研究的基本测试仪器,也可以为离子交换树脂生产厂家进行树脂性能测试、新产品开发提供一种精密的分析仪器。4、原国家经济贸易委员会于2002年12月19日下达的国经贸电力(2002)973号文正式将《水汽试验方法 钠的测定 二阶微分火焰光谱法》标准的制定任务列入2003年度的电力行业标准制定计划,西安热工研究院和深圳市爱诺实业有限公司共同承担此标准的制定工作。2004年4月18日至20日,电力行业电厂化学标准化技术委员会在深圳市主持召开了《火力发电厂水、汽试验方法 钠的测定 二阶微分火焰光谱法》行业标准的审查会,由16名专家组成的审查委员会一致通过行业标准《火力发电厂水、汽试验方法 钠的测定 二阶微分火焰光谱法》的审查。中华人民共和国国家发展和改革委员会2004年12月14日发布的2004年第75号公告已批准DL/T908-2004电力行业标准《水汽试验方法钠的测定 二阶微分火焰光谱法》正式发布并从2005年6月1日起实施。新颁布执行的电力行业标准是在国内、外首次提出用“二阶微分火焰光谱法”测定痕量钠离子的新的方法。五、典型用户:大唐国际托克托发电有限责任公司;江西省电力科学研究院;西安热工研究院有限责任公司;大唐华东电力科学研究院湖南省电力科学研究院化环室;湖北省电力科学研究院化环所;甘肃省电力科学研究院;安徽省电力科学研究院;福建省电力科学研究院;大连市锅炉压力容器检测研究所;广东粤电珠海发电厂;京能集团内蒙古集宁发电厂;天津大港发电厂;广东粤电平海发电厂;华能广东汕头发电厂。
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