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液相质谱显示雾化器流量

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液相质谱显示雾化器流量相关的论坛

  • 雾化器流量的使用

    节前实验发现,PE ICP8000,雾化器流量在0.45L/min,1ppm Mn达到300W,不知道有用这个流量做的同行吗?同样的雾化器,在5300上,0.65L/min强度最大。

  • 液质 液相质谱联用仪时

    在使用 液相质谱联用仪时,雾化器 流量设置值为3.0,在使用时 雾化器 压力足够,但是实际值总是显示2.9,有人知道 是哪的原因吗?是中间有漏气的地方吗 怎么排查

  • 分享下气动雾化器与超声雾化器的介绍

    气动雾化器和超声雾化器在ICP装置中常采用气动雾化装置,一般要求雾化器能采用较低的载气流量,如0.5-1 L/min、具有较低的样品提升量,如0.5-2 ml/min、较高的雾化效率、记忆效应小、雾化稳定性好,且适于高盐分溶液雾化及较好耐腐蚀能力,这些要求给雾化器的设计、制造带来苛刻的限制。ICP所用的气动雾化器有两种基本的结构:同心型雾化器和正交型雾化器。在同心型雾化器上,通入试样溶液的毛细管被一股高速的与毛细管轴相平行的氩气流所包围,采用固定式结构,具有不用调节、雾化效率较高、记忆效应小、雾化稳定性好、耐酸(HF除外)等优点,但制作时各参数不易准确控制且毛细管容易堵塞。目前常用的商品化同心型雾化器有Meinhard和GE两种品牌。新型的同心雾化器可以用不同的材料制造,以用于不同的目的,同时对高盐量溶液的雾化性能也有较大的提高,例如:GE公司的海水雾化器能海水直接进样而不堵塞。正交型(又称交叉型)气动雾化器的进液毛细管和雾化气毛细管成直角,过去常采用可调式结构,调节两毛细管之间的距离,以获得较好的雾化稳定性,但这种调节的人为因素很大,因此目前的正交型雾化器也大多采用固定式结构。相对同心型雾化器而言,它比较牢靠、耐盐性能较好,但雾化效率稍差 气动雾化器溶液的提升,一般利用文丘里效应在进液毛细管未端形成负压自动提升,溶液的提升受载气的流量、压力及溶液的粘度和密度的影响,采用蠕动泵来提升,可减小溶液物理性质的影响及选择合适提升量,有利于与等离子体系统相匹配。为适应高盐分试样的需要,Babington(巴比顿)设计了一种简便而不易堵塞的雾化器。其结构原理是气流从一细孔中高速喷出,将沿V型槽流下的蒲层液流破碎成雾滴,避免了高盐分堵塞喷嘴的弊端,但这种雾化器没有负压自动提高能力,其雾化效率较低,而影响仪器的检出限。Babington雾化器实际上是正交型雾化器的一种。气动雾化器的雾化效率较低,一般为3-5%左右,试样溶液大部分以废液流掉。超声雾化器是用超声波振动的空化作用把溶液雾化成气溶胶。超声雾化器装置比气动雾化装置复杂,由超声波发生器、进样器、雾室、去溶装置几部分组成.使用时常用进样器(蠕动泵)把试样溶液输入雾室,由超声波发生器的电磁振荡通过高频电缆与雾室中的换能器(例如锆钛酸铅压电晶片)相连,晶片在高频电压作用下产生谐振,将电磁能转变为机械能而产生超声波,当超声波连续辐射到雾室中试样溶液时,由于样品溶液与空气界面间的空化作用,使液体形成气溶胶,然后用载气通过雾室把试样气溶胶去溶后引入炬管。采用超声雾化时气溶胶产生速度和载气流量可分别选择最佳条件,所产生的气溶胶雾滴更细更均匀,雾化效率可提高10倍,如果样品基体不复杂的话,超声雾化器的检出限要比气动雾化器的好一个数量级左右,如果有干扰,例如背景漂移或光谱重叠,则这些效应亦以同样的程度增加。同样,当被雾化的溶液含盐较高时,在等离子炬管的中心管上的积盐也会增加。超声雾化器的记忆效应较大,与气动雾化器相比,稳定性还有待进一步提高。

  • 【求助】PE 2100 点火提示无法维持雾化器流量

    PE 2100 点火时提示无法维持雾化器流量,能正常点火,点火后又会出现雾化器流量实际值0.2~0.3左右,过一阵才能跳到0.8 点火后测试时雾化器实际压力在80kpa以下。工程师只是调整R7位置使之稳定,但出现新问题就是实际测定时雾化效率极低,信号只有以前一半左右,雾化器实际压力在120~150范围内波动,极不稳定。测试20分钟返测标样偏差会达到50%以上。工程师只是说可能气路里进了灰尘,维修也只是调整R7而已,他说彻底解决办法就是换主板,说了跟没说一样。。。求助高手帮忙,遇到过类似问题的朋友也可以提供参考意见,谢谢了。。。

  • ICP雾化器流量征集(积分奖励)

    ICP雾化器的种类有不少,雾化器的流量因样品基质、甚至有版友提到因地区海拔高度的不同而异。让我们一起来做个雾化器流量征集:地区(海拔):雾化器类型:样品类别(基质):ICP品牌型号:雾化器流量(L/min):

  • 【讨论】“离奇”的仪器优化条件 雾化器压力 等离子气流量等

    用瓦利安VISTA-MPX型号,在做仪器条件优化的时候,用标准溶液在条件页面中,改变其中的一个条件,进行读谱图扫描,观察此条件变化与信号强度和信背比的关系。通常使用的雾化器压力一般是30PSI或32PSI,可是我的实验数据显示36、38的反而更好;另外就是等离子气流量,之前有文献说,这个参数对结果影响不大,但我的结果是影响很大,而且得到的优化值为9L/min,且有随着这个值变大,信背比逐渐降低、信号强度逐渐升高的趋势,而通常默认值为15L/min,听听大家的意见,这是怎么回事呢?另外,请问大家,在条件优化的时候用什么溶液来校准呢?是纯的标准溶液,还是处理样品后带基体的溶液?

  • 同心型雾化器与正交型雾化器有什么区别?

    在ICP装置中常采用气动雾化装置,一般要求雾化器能采用较低的载气流量,如0.5-1 L/min、具有较低的样品提升量,如0.5-2 ml/min、较高的雾化效率、记忆效应小、雾化稳定性好,且适于高盐分溶液雾化及较好耐腐蚀能力,这些要求给雾化器的设计、制造带来苛刻的限制。ICP所用的气动雾化器有两种基本的结构:同心型雾化器和正交型雾化器。那么这两种雾化器类型有什么区别?具体是如何表现的?

  • 如何检测雾化器堵塞情况

    雾化器的性能好坏依赖于其几何形状。必须十分小心不要损坏雾化器。玻璃雾化器很容易被溶液中的颗粒堵塞固体物质很可能堵塞雾化器中间的毛细玻璃管。进样系统的堵塞往往表现在进样量的下降和灵敏度的下降,或者为进样毛细管漏液。对于配置为流量调节阀的仪器来说,堵塞往往表现为达到同样气体流量需要较高压力,对于配置为质量流量控制的仪器,往往表现为软件的出错提示。当使用玻璃雾化室时,如果能够观察到雾化室中有细雾产生,说明雾化器工作正常,否则可能为雾化器堵塞。现实工作中,大家是如何检测雾化器堵塞的?http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/default/em09503.gif

  • 分享ICP进样系统中不同类型雾化器与进样区别?

    进样系统是ICP仪器中极为重要的部分,也是ICP光谱分析研究中最活跃的领域,按试样状态不同可以分别用液体、气体或固体直接进样。雾化器种类就很多!气动雾化和超声雾化进样1.1. 1气动雾化器和超声雾化器在ICP装置中常采用气动雾化装置,一般要求雾化器能采用较低的载气流量,如0.5-1 L/min、具有较低的样品提升量,如0.5-2 ml/min、较高的雾化效率、记忆效应小、雾化稳定性好,且适于高盐分溶液雾化及较好耐腐蚀能力,这些要求给雾化器的设计、制造带来苛刻的限制。ICP所用的气动雾化器有两种基本的结构:同心型雾化器和正交型雾化器。在同心型雾化器上,通入试样溶液的毛细管被一股高速的与毛细管轴相平行的氩气流所包围,见右图。采用固定式结构,具有不用调节、雾化效率较高、记忆效应小、雾化稳定性好、耐酸(HF除外)等优点,但制作时各参数不易准确控制且毛细管容易堵塞。目前常用的商品化同心型雾化器有Meinhard和GE两种品牌。新型的同心雾化器可以用不同的材料制造,以用于不同的目的,同时对高盐量溶液的雾化性能也有较大的提高,例如:GE公司的海水雾化器能海水直接进样而不堵塞。正交型(又称交叉型)气动雾化器的进液毛细管和雾化气毛细管成直角,见左图。过去常采用可调式结构,调节两毛细管之间的距离,以获得较好的雾化稳定性,但这种调节的人为因素很大,因此目前的正交型雾化器也大多采用固定式结构。相对同心型雾化器而言,它比较牢靠、耐盐性能较好,但雾化效率稍差。气动雾化器溶液的提升,一般利用文丘里效应在进液毛细管未端形成负压自动提升,溶液的提升受载气的流量、压力及溶液的粘度和密度的影响,采用蠕动泵来提升,可减小溶液物理性质的影响及选择合适提升量,有利于与等离子体系统相匹配。为适应高盐分试样的需要,Babington(巴比顿)设计了一种简便而不易堵塞的雾化器。其结构原理是气流从一细孔中高速喷出,将沿V型槽流下的蒲层液流破碎成雾滴,避免了高盐分堵塞喷嘴的弊端,但这种雾化器没有负压自动提升能力,其雾化效率较低,而影响仪器的检出限。Babington雾化器实际上是正交型雾化器的一种。见右图气动雾化器的雾化效率较低,一般为3-5%左右,试样溶液大部分以废液流掉。超声雾化器是用超声波振动的空化作用把溶液雾化成气溶胶(如左图)。超声雾化器装置比气动雾化装置复杂,由超声波发生器、进样器、雾室、去溶装置几部分组成(如下图)。使用时常用进样器(蠕动泵)把试样溶液输入雾室,由超声波发生器的电磁振荡通过高频电缆与雾室中的换能器(例如锆钛酸铅压电晶片)相连,晶片在高频电压作用下产生谐振,将电磁能转变为机械能而产生超声波,当超声波连续辐射到雾室中试样溶液时,由于样品溶液与空气界面间的空化作用,使液体形成气溶胶,然后用载气通过雾室把试样气溶胶去溶后引入炬管。采用超声雾化时气溶胶产生速度和载气流量可分别选择最佳条件,所产生的气溶胶雾滴更细更均匀,雾化效率可提高10倍(如右图),如果样品基体不复杂的话,超声雾化器的检出限要比气动雾化器的好一个数量级左右,如果有干扰,例如背景漂移或光谱重叠,则这些效应亦以同样的程度增加。同样,当被雾化的溶液含盐较高时,在等离子炬管的中心管上的积盐也会增加。超声雾化器的记忆效应较大,与气动雾化器相比,稳定性还有待进一步提高。1.1. 2雾化室气溶胶输送效率定义为:实际到达等离子体的被雾化溶液的质量百分数。为了提高着一百分数和为了使到达等离子体的气溶胶微粒快速地去溶、蒸发和原子化,雾化器必须产生小于10mm直径的雾滴。遗憾的是,一些雾化器,特别是气动雾化器所产生的气溶胶都具有高度的分散性,其雾滴直径可达100mm。这些大雾滴必须用雾化室除去。常用的雾化室有筒型、梨型和旋流雾化室。见下图:筒型雾化室是利用雾化室内壁上的湍流沉降作用,或利用重力作用除去较大的雾滴。在早期的[/size

  • ICP玻璃同心雾化器雾化过程深分析

    目前在使用安捷伦710,一直对玻璃同心雾化器雾化过程感兴趣,适逢有版友说进钠钾溶液雾化器流量就有问题,所以表示对此说法怀疑,大家都知道雾滴直径是衡量雾化器质量的另一个重要参数.光谱分析要求细小而均匀的雾滴。玻璃同心雾化器的成雾机理是,当高速气流从雾化器喷口的环形截面喷出时,在喷口毛钢管端部形成负压,其数值约为数十毫米汞柱,于是,试液就被摄升到毛细管中。由于气流速度很高(约150~200米/秒)而液流的速度很低,在液流和气流之间就产生摩擦力.这一摩擦力把液流拉碎并形成雾滴。又由于液流和气流之间并不是平行前进,而是有20~30度的夹角,因而,气流强烈冲击液流,并把它击碎而形成细雾滴.从上述过程可以看出,所形成的雾滴应与气流速度、气体量及液体的性质有关.

  • 雾化器调谐失败

    各位,小弟用的是PE elan 9000,今天做调谐时,自动透镜显示的元素比原来的要少,雾化器流量调谐失败,显示no data meets the intesnsity and /or formula criteria,是什么情况,怎么样修正?

  • 对于 Varian 710/720/730-ES 仪器,雾化器气体流量设置 的一点建议

    以最佳检出险为目的所设置的最佳雾化器气体流量,与暗电流对光学背景的比有直接关系。最佳设置因波长不同而有所变化。下列提纲为一些雾化器气体流量的推荐设置。[b]对低波长 (低于 300 nm)[/b]在该波长范围内,光学背景相对暗电流来说要低。在该条件下,可调节雾化器气体流量,使Mn 257.610 的净强度信号最大,可得到最佳性能。对轴向观测 Vista 仪器,建议采用常规玻璃同心雾化器。[b]对高波长 (大于 300 nm)[/b]在该波长范围内300 nm, 光学背景较高,雾化器气体流量的设置应将 Mn 线按照最佳信背比来进行设置(背景中包含暗电流) 。因此要求雾化器气体流量较高一些。[b]雾化器气体流量设置 (Varian 715/725/735-ES 仪器)[/b]进 1000 ppm Y 溶液. 调节雾化气流量使蓝色弹头区稍稍超出炬管顶部。[b]雾化器气体流量调节[/b]依据仪器的配置([url=mk:@MSITStore:D:\VARIAN710%20INFORAMTION\manual\700%E7%B3%BB%E5%88%97ICPExpert%20Chinese%20online%20help\ICP-OES.chm::/Hardware/AboutInstrument/AboutNebulizerFlow.htm#Mass_flow_controller]质量流量控制[/url] 或[url=mk:@MSITStore:D:\VARIAN710%20INFORAMTION\manual\700%E7%B3%BB%E5%88%97ICPExpert%20Chinese%20online%20help\ICP-OES.chm::/Hardware/AboutInstrument/AboutNebulizerFlow.htm#Nebulizer_flow_regulator]压力调节阀[/url]),有两种方法。[b]雾化器气体压力调节阀[/b]雾化器气体流量由一个手动压力调节阀来决定。通过载气压力的改变,操作员可增大或减小通过雾化器、雾化室和注射管的氩气之流量。压力大小由一个压力表指示。[table=100%][tr][td=1,1,58%][b]雾化器气体压力调节阀[/b][/td][/tr][/table]1. 雾化器气体流量调节阀2. 压力表3. 蠕动泵[b]质量流量控制器[/b]质量流量控制器可准确地设定载气流量。可在方法编辑(Method Editor)中的条件([b]Conditions)[/b]栏中设置雾化器气体流量值(Nebulizer flow (L/min))。质量流量控制器输出一个反馈电压,该电压与实际流量大小成正比。控制器按照反馈误差时时调节得到准确流量。

  • 【原创大赛】继续臆想雾化器

    【原创大赛】继续臆想雾化器

    臆想雾化器上次介绍了医用雾化器,想让厂家帮我点下火看看对比玻璃雾化器的吸光值大小,厂家的销售部比较感兴趣,可是那到干活的地方人家没给做…我这里条件不好,不能点火,所以这里缺少了最主要的数据参考,只能臆想了http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20121229/4473990/这个结构有特点,不易堵塞,坚固耐用,雾化效率更好但内循环雾化的结构也带来了根本性的问题,不易清洗,更换溶液的时候,怎么完成清洗呢?停机一定是不现实的,这里我琢磨了一种简易结构,或许可以完成任务首先,现在的雾化器一般是用纯水清洗的,而在这个内循环结构里,使用纯水清洗会带来二次清洗的困扰,残留的水会稀释后进的溶液,因此只能用后续进样的溶液进行“清洗”,还好由于其结构是内循环相对耗费的溶液较少,所以还是可行的(前提:原子吸收工作站都能很好的完成不回零情况下采集并计数 运算)。由于不需要严谨的定量,所以可以不使用精密电机而使用普通微电机带动蠕动泵,简易电机调速器,计时器形成进样机构电磁吸合的排液结构雾化器下置废液罐http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/09/201309010638_461485_1939081_3.jpg进样——读数完成——打开电磁活塞排液——关闭活塞——蠕动泵进样进样清洗——间歇式(如,进样1ml,间隔3s,打开活塞2s,关闭活塞,进样1ml间隔3s,打开活塞2s,关闭活塞,进样…)为什么我坚持认为医用雾化器是可有效用于原子光谱的呢,除了纸面数据(当然无法排除老外也作假),没有上机实验,用肉眼观察就坚持认为可行呢?这里给大家说下我是怎么用肉眼观察雾化效果,进行各种雾化器对比的,将一个饮料瓶横放打个洞,竖上一节波纹管,瓶口接雾化器,开通,就可以在波纹管出口观察雾化效果了,当然目测的细度因眼神而异,我相信一般近视度戴眼睛的话都可以很好的观察的,做这个观察很舒服,纯水会粘在你手臂的汗毛上,形成露珠,像清晨的毛毛虫——我的结论是医用雾化效果确实比玻璃的好,出雾量大,从雾的浓密程度和细度观察得来的,我是在0.15MPa气体压力下观察的(医用雾化器建议压力,很奇怪当时没想到用原子吸收应用压力试一下)http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/09/201309010640_461486_1939081_3.gif我就是用日杂店买的下水波纹管和娃哈哈瓶做的观察实验所以我相信哪怕是有困难,但是医用雾化器结构也是可以应用在原子光谱上的,再次期待有厂家去实践一下…http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/09/201309010645_461487_1939081_3.gif在码字的时候,看到了这个东西…喷嘴和撞击头一体的?之前所未见…有人想到了什么吗?——或许找这个厂家改模会更加简单。本想没有雾化器的数据,就秀秀新作的气液分离器,可墨迹到现在还没去报专利,还是晚点吧…

  • Varian系列ICP雾化器,雾化室等性能检查资料

    2.检查雾化器的雾化性能(细则以下);3.a先灭火,把雾化器从雾化室拔出来,b输入MFC流量0.75(MFC机型)或开启雾化器气压(手动机型),c吸水开慢泵转,手拿雾化器喷嘴向上,d若喷雾均匀向上,细雾散开不湿手为好,e相反,若雾滴大,掉头滴到手上,证明雾化器老化耗损,需更换。4.检查雾化室的状况5. 做水平方向的炬管准直(第二次按重叠炬扫描Overlay Torch Scan),强度信号出来后,调整雾化器压力以5kpa变化(一般从低到高),比较上一次的响应值能找到当前雾化器的最佳工作气压;6.若仪器型号是710/715/mpx系列,做快门校正(参照附图,输入wallaby密码后,在波长校正页,点火正常后,点击快门校正按钮,吸空白溶液就可以了),若多次校正不通过(大于2ms),则快门老化需要更换;

  • 如何检查雾化器的雾化性能?

    如何检查雾化器的雾化性能?先灭火,把雾化器从雾化室拔出来,输入MFC流量0.75(MFC机型)或开启雾化器气压(手动机型),吸水开慢泵转,手拿雾化器喷嘴向上,若喷雾均匀向上,细雾散开不湿手为好,.相反,若雾滴大,掉头滴到手上,证明雾化器老化耗损,需更换。大家可以尝试下这个小动作!

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