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微波等离子体化学气相沉积系统

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微波等离子体化学气相沉积系统相关的方案

  • 微波等离子体化学气相沉积(MPCVD)系统中真空压力控制装置的国产化替代
    目前微波等离子体化学气相沉积(MPCVD)系统中的真空压力控制装置普遍采用美国MKS公司的控制阀和控制器。本文介绍了采用MKS公司产品在实际应用中存在控制精度差和价格昂贵的现象,介绍了为解决这些问题的国产化替代方案,介绍了最新研发的真空压力控制装置国产化替代产品,并验证了国产化替代产品具有更高的控制精度和价格优势。
  • 微波消解-王水提取-电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)法检测土壤中的多种金属元素
    本实验参考方法HJ 803-2016 《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定王水提取-电感耦合等离子体质谱法》 ,简要介绍了使用睿科集团股份有限公司微波消解仪(iMD24)对土壤样品使用王水消解,并用电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS)对土壤样品中多种金属元素进行检测的一套解决方案。
  • 微波等离子体原子发射光谱仪测定柴油和生物柴油中的硅
    本文采用 Agilent 4100 MP-AES 微波等离子体原子发射光谱仪对柴油和生物柴油样品中硅的分析方法进行了相关研究。仪器采用磁场耦合聚集微波能量,并激发氮气形成强健稳定的等离子体。氮气发生器作为连续工作气体供应,无需附加其他气源。从而显著降低了操作成本。
  • 安捷伦 4100 微波等离子体原子发射光谱测定土壤中的金属元素
    众所周知,环境中金属元素(例如,砷、铬、铜、铅、镍和锌)含量的升高会严重影响人类健康,以及农业、畜牧业和水产行业。而某些金属(如铜和锌)也是 生物和人类健康必不可少的元素,因此对于金属元素的缺乏或毒性判定均有一个有效的阈值。环境中这些污染物的存在大多是由于中小企业废水排放、车辆尾气排放、农村生活污水排放、不加区别地使用化肥和含金属的农药,以及在无保护的场所处理固态垃圾。这些不同的污染源有可能污染农业和城市用地,并且污染用于农业和饮用的地表水和地下水。因此,监测土壤中的金属污染物显然对于环境监测和金属元素对人类健康影响的判定非常重要。本应用简报介绍了使用新颖、简单和相对经济实惠的微波等离子体原子发射光谱仪(MP-AES)对于土壤中金属元素测定的分析方法。安捷伦 4100 微波等离子体原子发射光谱仪,使用氮气和为 MP-AES 专门设计的炬管,可产生一种自持的常压微波等离子体(MP)。使用同心雾化器和旋流雾化室,样品气动式导入微波等离子体。仪器采用 CzernyTurner 单色仪和电荷耦合器件(CCD)检测器实现发射谱线的分离和全谱检测。4100MP-AES 微波等离子体原子发射光谱仪,可轻松应对无机或有机样品气溶胶,对无机和有机溶剂以及环境空气的耐受性明显高于其他分析等离子体。
  • 微波消解电感耦合等离子体原子发射光谱法 测定煤中砷和磷
    利用硝酸和过氧化氢的混合体系于高压密闭微波消解仪中消解试样,采用电感耦合等离子体原子发射光谱法同时测定煤中的砷和磷。微波消解电感耦合等离子体原子发射光谱法的砷检出限为0.0054μ g/g、磷检出限为0.00034%。该方法操作简便、快速,通过测定标准物质,其检测值和标准值基本一致,测试相对标准偏差小于5%,可满足煤中砷和磷的准确测定。
  • 微波等离子体高温热处理工艺中真空压力的下游控制技术方案和装置
    本文介绍了合肥等离子体所研发的微波等离子高温热处理装置,并针对热处理装置中真空压力精确控制这一关键技术,介绍了解决这一关键技术所采用的真空压力下游控制技术方案和相应装置,介绍了引入真空压力控制装置后微波等离子高温热处理过程中的真空压力控制实测结果,实现了等离子体热处理工艺参数的稳定控制,验证了替代进口真空控制装置的有效性。
  • 微波提取-固相萃取净化-气相质谱法测定土壤和沉积物中的多氯联苯
    多氯联苯,通常简称PCBs,是12种优先控制的有机污染物之一,曾在世界范围内被广泛生产和使用。由于多氯联苯的物理、化学性质比较稳定,在使用过程中不易分解,因此大多数都被排放到环境中,环境中残留的多氯联苯通过挥发、扩散质流产生转移,污染大气、地表水体和地下水,并可通过生物富集和食物链使其在人体内富集,最终危害人体健康。因此,建立完善的土壤中多氯联苯监测分析方法,对了解和治理多氯联苯的污染现状具有重要的意义。微波萃取技术通过微波反应器发射微波能,使原料中的化学成分迅速溶出的技术。与传统提取方法相比,具有节省溶剂、快速、回收率高、绿色环保、批处理量大等明显优势。本实验参考标准方法HJ743-2015、HJ922-2017,使用ETHOS UP微波萃取仪提取土壤和沉积物中的多氯联苯,可在40min内完成44个土壤样品的提取,SPE1000八通道全自动固相萃取净化,并用气质联用仪进行检测。
  • 等离子增强原子层沉积系统沉积高均匀性和高保型性介电薄膜
    ★超薄,纳米尺度介电薄膜与金属/金属性薄膜是MEMS/NEMS器件、其它IC部件,传感器,光学器件或催化剂关键部件★IC业中的高精度30器件, 如高深宽比沟槽与穿透性硅通孔, ALO工艺是唯可以在这些器件上实现高保形,平整,无缺陷,无针孔的薄膜材料。★可规模化生产的ALO工艺, 几种金属/金属性材料与介电材料: Pt, Ir, Ru, Cu, Ag, Au, TiN, AIN, TiAIN, ln203与Al203.★沉积工艺可选:传统热ALO或者等离子增强ALD。
  • 微波消解-电感耦合等离子体谱法测定固体生物质燃料中的砷含量
    提出了电感耦合等离子体原子发射光谱法(ICP-AES)测定固体生物质燃料中砷含量的方法。取样品0.100 0~0.2000g,加入硝酸5mL和过氧化氢2mL,微波消解并加适量水稀释至一定体积,用此溶液直接进行电感耦合等离子体原子发射光谱法测定其中砷的含量。选择分析谱线为189.042nm,须作背景扣除校正。砷的线性范围为5.0mg· L-1 以内,检出限(3s)为0.006mg· kg-1。按此方法分析了3个标准物质(GBW 10015,GBW 10024,GBW 07602),测定值与认定值相符,测定值的相对标准偏差(n=6)均小于5%。应用此方法分析了5种实样,并用原子荧光光谱法作分析比对,结果表明两方法的测定结果相符。
  • 4200 微波等离子体原子发射光谱仪 (MP-AES) 测定米粉中的常量、微量和痕量元素
    在分析米粉等食品样品时,人们特别关注高浓度的营养元素以及痕量有毒元素( 如镉)。分析这些元素对于确保产品质量和安全,以及确定产品的来源极为重要。污染导致的食品安全恐慌不仅会威胁人类健康,还会打击消费者的信心,从而导致销量下降,收入受损,同时负面宣传还会令商家信誉扫地。食品中的元素分析通常采用火焰原子吸收光谱仪 (FAAS),但随着实验室预算面临的压力日益增大,并且当今市场倾向于采用具有较低使用和维护成本、出色性能、易于使用且安全的仪器,因此,许多 FAAS 用户期望能有更合适的技术来满足现在和未来的需求。安捷伦公司经过研发和创新,扩展了原子光谱产品系列,其中就包含微波等离子体原子发射光谱仪。Agilent 4200 MP-AES 是第二代微波等离子体原子发射光谱仪器,具有改良的波导设计,能够分析含有高总溶解态固体的样品,并且对检测限毫无影响。4200 MP AES 使用氮气作为等离子体气体,显著降低了运行成本。由于无需使用易燃气体,氮气的使用还增强了安全性,并且可实现无人值守的仪器运行。4200 MP-AES 易于使用,与传统 FAAS 相比,它的检测限更低,并且能够测定更多元素(如磷等非金属元素)。本应用简报将介绍使用 4200 MP-AES 分析米粉中的镉和其它常量、微量以及痕量元素。
  • 解决方案|微波消解-电感耦合等离子体发射光谱法测定电池材料中金属元素含量
    本文根据GB/T 30835-2014《锂离子电池用炭复合磷酸铁锂正极材料》利用东西分析ICP-7760HP型全谱直读电感耦合等离子体发射光谱仪微波消解法建立测定电池材料中金属元素含量的方法,可供相关人员参考。
  • 沉积物元素测定的微波消解
    随着经济的发展,湖泊沉积物汇集了流域侵蚀、大气沉降及人为释放等多种来源的环境物质,沉积物中的重金属蓄积量也可反映沉积物对上覆水体影响的持久能力。湖泊沉积物作为水体中重金属污染物的载体,它是水中各种沉积物的源和汇,并记录着湖区环境变化的丰富信息,沉积物中重金属含量是评价水环境污染状况的重要指标。样品的前处理方法是土壤及沉积物中重金属含量准确测量的一个重要环节,它直接影响测定结果的准确性、平行性,微波消解法具有升温快,全密闭,污染小,消解彻底等优点,能够将样品彻底消解。
  • 谱育科技微波消解电感耦合等离子体质谱法测定煤灰中铍、铅、砷、镉和铬
    建立的微波消解-电感耦合等离子体质谱法同时测定煤中铅、砷、镉、铬和铍的方法,实验结果表明,该方法测定结果准确、简便,尤其是可缩短检测时间,具有较好的实用性和可操作性,对煤中铅、砷、镉、铬和铍元素检测具有重要意义。
  • 超级微波消解-电感耦合等离子体质谱法 测定食品中镍
    摘要: 目的 探索使用UltraWAVE超级微波消解结合电感耦合等离子体质谱法,测定食品中镍元素的方法。 方法 使用超级微波消解处理蔬菜、液态乳、皮蛋等食品样,用ICP-MS对消解液进行测定。 结果 本试验镍的方法检出限为0.035 μg/L,皮蛋、液态乳、小麦粉等4类样品的加标回收率为85.3%~124.2%,4种国家标准参考物质大米(GBW 10010)、小麦(GBW 10011)、菠菜(GBW 10015)和猪肝(GBW 10051)经本方法处理,镍的测定值与参考值基本一致,精密度RSD5%(n=6)。 结论 本测定方法准确度和精密度良好,适用食品中镍元素的测定。
  • 微波等离子体-原子发射光谱法(MP-AES)在中草药中Mg分析的应用
    我们利用一种新的元素分析技术——微波等离子体-原子发射光谱(MP-AES)——开发了一种快速、简单、准确的方法,能够对中药样品中的关键元素进行有效测定。MP-AES 为我们提供了一个理想的、低成本的中药多元素分析解决方案,具有优异的长期稳定性、更低的运行成本和更高的实验室安全性等优点。
  • 微波等离子体-原子发射光谱法(MP-AES)在中草药中Ba分析的应用
    我们利用一种新的元素分析技术——微波等离子体-原子发射光谱(MP-AES)——开发了一种快速、简单、准确的方法,能够对中药样品中的关键元素进行有效测定。MP-AES 为我们提供了一个理想的、低成本的中药多元素分析解决方案,具有优异的长期稳定性、更低的运行成本和更高的实验室安全性等优点。
  • 微波等离子体-原子发射光谱法(MP-AES)在中草药中Ca分析的应用
    我们利用一种新的元素分析技术——微波等离子体-原子发射光谱(MP-AES)——开发了一种快速、简单、准确的方法,能够对中药样品中的关键元素进行有效测定。MP-AES 为我们提供了一个理想的、低成本的中药多元素分析解决方案,具有优异的长期稳定性、更低的运行成本和更高的实验室安全性等优点。
  • 微波等离子体-原子发射光谱法(MP-AES)在中草药中K分析的应用
    我们利用一种新的元素分析技术——微波等离子体-原子发射光谱(MP-AES)——开发了一种快速、简单、准确的方法,能够对中药样品中的关键元素进行有效测定。MP-AES 为我们提供了一个理想的、低成本的中药多元素分析解决方案,具有优异的长期稳定性、更低的运行成本和更高的实验室安全性等优点。
  • 微波等离子体-原子发射光谱法(MP-AES)在中草药中Na分析的应用
    我们利用一种新的元素分析技术——微波等离子体-原子发射光谱(MP-AES)——开发了一种快速、简单、准确的方法,能够对中药样品中的关键元素进行有效测定。MP-AES 为我们提供了一个理想的、低成本的中药多元素分析解决方案,具有优异的长期稳定性、更低的运行成本和更高的实验室安全性等优点。
  • 微波等离子体-原子发射光谱法(MP-AES)在中草药分析中的应用Al
    我们利用一种新的元素分析技术——微波等离子体-原子发射光谱(MP-AES)——开发了一种快速、简单、准确的方法,能够对中药样品中的关键元素进行有效测定。MP-AES 为我们提供了一个理想的、低成本的中药多元素分析解决方案,具有优异的长期稳定性、更低的运行成本和更高的实验室安全性等优点。
  • 微波等离子体-原子发射光谱法(MP-AES)在中草药中Cr分析的应用
    我们利用一种新的元素分析技术——微波等离子体-原子发射光谱(MP-AES)——开发了一种快速、简单、准确的方法,能够对中药样品中的关键元素进行有效测定。MP-AES 为我们提供了一个理想的、低成本的中药多元素分析解决方案,具有优异的长期稳定性、更低的运行成本和更高的实验室安全性等优点。
  • 微波等离子体-原子发射光谱法(MP-AES)在中草药中Cu分析的应用
    我们利用一种新的元素分析技术——微波等离子体-原子发射光谱(MP-AES)——开发了一种快速、简单、准确的方法,能够对中药样品中的关键元素进行有效测定。MP-AES 为我们提供了一个理想的、低成本的中药多元素分析解决方案,具有优异的长期稳定性、更低的运行成本和更高的实验室安全性等优点。
  • 微波等离子体-原子发射光谱法(MP-AES)在中草药中Fe分析的应用
    我们利用一种新的元素分析技术——微波等离子体-原子发射光谱(MP-AES)——开发了一种快速、简单、准确的方法,能够对中药样品中的关键元素进行有效测定。MP-AES 为我们提供了一个理想的、低成本的中药多元素分析解决方案,具有优异的长期稳定性、更低的运行成本和更高的实验室安全性等优点。
  • 微波等离子体-原子发射光谱法(MP-AES)在中草药中Mn分析的应用
    我们利用一种新的元素分析技术——微波等离子体-原子发射光谱(MP-AES)——开发了一种快速、简单、准确的方法,能够对中药样品中的关键元素进行有效测定。MP-AES 为我们提供了一个理想的、低成本的中药多元素分析解决方案,具有优异的长期稳定性、更低的运行成本和更高的实验室安全性等优点。
  • 微波等离子体-原子发射光谱法(MP-AES)在中草药分析中的应用
    我们利用一种新的元素分析技术——微波等离子体-原子发射光谱(MP-AES)——开发了一种快速、简单、准确的方法,能够对中药样品中的关键元素进行有效测定。MP-AES 为我们提供了一个理想的、低成本的中药多元素分析解决方案,具有优异的长期稳定性、更低的运行成本和更高的实验室安全性等优点。
  • 使用 Agilent 4200 MP-AES 对河流沉积物进行元素分析
    河流沉积物的元素分布为河流及其周边环境的健康状况提供了有用信息。一些元素(如锰、铜和锌)在痕量水平下对河流生态必不可少,但在高浓度下可能有毒。传统上采用火焰原子吸收光谱法 (FAAS) 测定河流沉积物中元素的浓度。这项技术的缺点是需要使用乙炔和一氧化二氮等昂贵且危险的气体,还需要针对特定元素进行样品前处理,增加了分析的时间和成本。如果实验室寻求一种从 FAAS 转变到更高性能、更低成本和更安全的技术,新型 Agilent 4200 微波等离子体原子发射光谱仪 (MP-AES) 是理想的替代方案。MP-AES 是一种快速序列式多元素分析技术,采用微波诱导氮气型等离子体激发样品。所用的氮气可通过氮气发生器从周围空气中制得,无需使用乙炔和一氧化二氮。这使仪器运行更安全,可以无人值守运行,甚至过夜运行。本应用简报展示了一种分析河流沉积物中常量及微量元素的方法,该方法简单、快速、低成本且安全,无损数据质量或简便易用性。其介绍了一种简单的一步稀释样品前处理过程和一种分析方法,该方法使用 Agilent 4200 MP-AES 分析河流沉积物有证标准物质 (CRM) 中的常量元素 Ca、K、Mg、Na 和 Al 以及微量元素 Fe、Ze、Cu 和 Mn。
  • 北京英格海德:薄膜的磁控溅射沉积研究
    Hiden的EQP等离子体质量、能量分析仪在薄膜的磁控溅射沉积研究中可以提供残余气体分析、随磁控源开关产生的气体分析、离子能量分布、中性粒子分析等多种分析手段。
  • 微波消解样品-电感耦合等离子体质谱法测定大气颗粒物中的痕量金属元素
    将微波消解法与电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)相结合,对大气颗粒物中金属元素的微波消解条件及ICP-MS 测定条件进行了优化研究,建立了大气颗粒物中镉、钴、镍、铷、锑、锶、铍、铊及钼等痕量金属元素的测定方法。对方法的检出限进行了测定,镉、钴、镍、铷、锑、锶、铍、铊、钼等金属元素的检出限分别为:0.1、0.1、2、1、0.2、2、0.1、0.09、0.5μ g/L;对方法的精密度进行了测定,各金属元素含量的相对标准偏差在1.18%-7.81%之间;对方法的准确度进行了测定,质控滤膜及颗粒物参考物质中各金属元素含量测定值与参考值相符。并将该方法成功应用于PM2.5、PM10、TSP 等实际样品中痕量金属元素的测定。
  • Agilent 4200 微波等离子体-原子发射光仪对植物组织消解产物进行总金属K分析
    植物的生长和发育在很大程度上依赖于矿物质营养元素的组成和浓度,这反映在植物的叶片和其它组织上。这些必需的营养元素可分为两类常量营养元素(对植物的结构起重要作用,需求量大)和微量营养元素(往往与植物的调控作用相关,需求量小)。营养元素缺乏或过多都可造成植物生长变缓、产量下降或质量降低。火焰原子吸收光谱法(FAAS) 或电感耦合等离子体发射光谱(ICP-OES) 通常用于分析植物中的总金属含量。最近,许多农业检测实验室期望采用一种功能更加强大的技术来升级或更换自己的FAAS,把目光投向了具有诸多优势的微波等离子体-原子发射光谱法(MP-AES)。MP-AES 是一种多元素分析技术,与FAAS 相比,MP-AES 的检测限更低、分析范围更宽且能分析更多元素,包括土壤施肥中广泛使用的昂贵常量营养元素磷。
  • Agilent 4200 微波等离子体-原子发射光仪对植物组织消解产物进行总金属Mg分析
    植物的生长和发育在很大程度上依赖于矿物质营养元素的组成和浓度,这反映在植物的叶片和其它组织上。这些必需的营养元素可分为两类常量营养元素(对植物的结构起重要作用,需求量大)和微量营养元素(往往与植物的调控作用相关,需求量小)。营养元素缺乏或过多都可造成植物生长变缓、产量下降或质量降低。火焰原子吸收光谱法(FAAS) 或电感耦合等离子体发射光谱(ICP-OES) 通常用于分析植物中的总金属含量。最近,许多农业检测实验室期望采用一种功能更加强大的技术来升级或更换自己的FAAS,把目光投向了具有诸多优势的微波等离子体-原子发射光谱法(MP-AES)。MP-AES 是一种多元素分析技术,与FAAS 相比,MP-AES 的检测限更低、分析范围更宽且能分析更多元素,包括土壤施肥中广泛使用的昂贵常量营养元素磷。
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