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仪器介绍 [下载样本]
原子吸收光谱仪作为测定痕量金属元素的重要手段,具有灵敏度高,准确度好,分析速度快等优点。在地质、冶金、材料、医药、环境、化学等各个领域得到了广泛的应用,现正成为一种非常主要的仪器分析方法。
北京普析通用公司作为一家专业的分析仪器制造厂商,多年来致力于原子吸收光谱仪的研制开发,于1997年推出了国内自动化水平最高的TAS-986型原子吸收分光光度计,该型仪器采用全中文的windows操作软件,仪器的所有控制均有计算机完成,大大降低了分析人员的操作难度,避免了人为地操作误差,保证了高分析精度。在1997年的BCEIA辉上获得了金奖。
北京普析通用公司作为一家专业的分析仪器制造厂商,多年来致力于原子吸收光谱仪的研制开发,于1997年推出了国内自动化水平最高的TAS-986型原子吸收分光光度计,该型仪器采用全中文的windows操作软件,仪器的所有控制均有计算机完成,大大降低了分析人员的操作难度,避免了人为地操作误差,保证了高分析精度。在1997年的BCEIA辉上获得了金奖。
技术参数
1.波长范围:190nm-900nm
2.波长准确度:±0.25nm
3.波长重复性:0.15nm
4.加热温度范围:20℃~2650℃(横向加热,它相当纵向加热的3000℃)
5.光谱带宽:0.1,0.2,0.4,1.0,2.0五档自动切换
6.分辨率:优于0.3nm
7.基线漂移:0.005A/30min
2.波长准确度:±0.25nm
3.波长重复性:0.15nm
4.加热温度范围:20℃~2650℃(横向加热,它相当纵向加热的3000℃)
5.光谱带宽:0.1,0.2,0.4,1.0,2.0五档自动切换
6.分辨率:优于0.3nm
7.基线漂移:0.005A/30min
主要特点
1.一体化的火焰原子化器于石墨炉原子化器的结构设计,实现了火焰于石墨炉原子化器的自动切换
2.国内独家采用先进的横向加热石墨炉技术,使石墨管的温度均匀一致,减少了化学干扰和记忆效应
3.采用八只灯的回转灯架,自动选择各元素空心阴极灯的位置
4.自动设定最佳高度位置、燃气流量,保证最佳分析条件;自动控制波长扫描、自动寻峰、自动更换光谱带宽
5.火焰监视器可随时监测火焰变化,意外熄火时,仪器会自动关闭乙炔流量并提示报警
2.国内独家采用先进的横向加热石墨炉技术,使石墨管的温度均匀一致,减少了化学干扰和记忆效应
3.采用八只灯的回转灯架,自动选择各元素空心阴极灯的位置
4.自动设定最佳高度位置、燃气流量,保证最佳分析条件;自动控制波长扫描、自动寻峰、自动更换光谱带宽
5.火焰监视器可随时监测火焰变化,意外熄火时,仪器会自动关闭乙炔流量并提示报警
分析方法
1.原子吸收光谱分析中的干扰及其消除方法(十三)
2.原子吸收光谱法在涂料分析中的应用(三)
3.原子吸收光谱法在涂料分析中的应用(四)
4.原子吸收光谱法在涂料分析中的应用(一)
5.原子吸收光谱法在涂料分析中的应用(二)
6.原子吸收光谱法测定废气中的锡(一)
7.原子吸收光谱法测定废气中的锡(二)
8.原子吸收光谱分析中的干扰及其消除方法连载(一)
9. TAS-986原子吸收仪法测定液态醋酸钴锰中钴、锰的含量
10.氢化物发生--冷原子吸收法测定食品中的汞1
11.火焰原子吸收光谱法测定饲料中钙3
12.火焰原子吸收光谱法测定饲料中钙(四)
13.火焰原子吸收光谱法测定饲料中钙1
14.火焰原子吸收光谱法测定饲料中钙2
15.嘉峪关铁路地区健康人群发中铁、锌、铜含量测定(二)
16.嘉峪关铁路地区健康人群发中铁、锌、铜含量测定(三)
17.嘉峪关铁路地区健康人群发中铁、锌、铜含量测定(一)
18.火焰原子吸收法测定烟草中的钾(一)
19.火焰原子吸收法测定烟草中的钾(二)
20.原子吸收光谱法测定车间空气中的铅
21.原子吸收法测定润滑油中的镁
22.石墨炉原子吸收光谱法测定养殖用水中镉
23.微波消解技术在沉积物样品重金属元素分析中的应用3
24.氢化物发生--冷原子吸收法测定食品中的汞3
25.氢化物发生--冷原子吸收法测定食品中的汞2
26.牛奶中锌的测定-富锌牛奶的开发
27.紫斑牡丹丹皮成分间接原子吸收的测定
28.用原子吸收法间接分析水中的氯化物
29.普析通用TAS-986原吸吸收分光光度计火焰原子吸收性能的测试2
30.普析通用TAS-986原吸吸收分光光度计火焰原子吸收性能的测试1
31.盐酸苯海拉明的原子吸收法间接测定2
32.盐酸苯海拉明的原子吸收法间接测定1
33.盐酸苯海拉明的原子吸收法间接测定3
34.预浓缩横向加热石墨炉AAS法测定涉水材料浸泡水中铅镉
35.火焰原子吸收法测医药中间体中的铁的测定
36.微波消解技术在沉积物样品重金属元素分析中的应用2
37.微波消解技术在沉积物样品重金属元素分析中的应用1
38.原子吸收光谱分析中的干扰及其消除方法(十五)
39.原子吸收光谱分析中的干扰及其消除方法(十六)
40.原子吸收光谱分析中的干扰及其消除方法(十一)
41.原子吸收光谱分析中的干扰及其消除方法(十二)
42.原子吸收光谱分析中的干扰及其消除方法(四)
43.原子吸收光谱分析中的干扰及其消除方法(五)
44.原子吸收光谱分析中的干扰及其消除方法(六)
45.原子吸收光谱分析中的干扰及其消除方法(二)
46.原子吸收光谱分析中的干扰及其消除方法(三)
47.原子吸收光谱分析中的干扰及其消除方法(九)
48.原子吸收光谱分析中的干扰及其消除方法(十)
49.原子吸收光谱分析中的干扰及其消除方法(七)
50.原子吸收光谱分析中的干扰及其消除方法(八)
51.原子吸收光谱分析中的干扰及其消除方法(十四)
2.原子吸收光谱法在涂料分析中的应用(三)
3.原子吸收光谱法在涂料分析中的应用(四)
4.原子吸收光谱法在涂料分析中的应用(一)
5.原子吸收光谱法在涂料分析中的应用(二)
6.原子吸收光谱法测定废气中的锡(一)
7.原子吸收光谱法测定废气中的锡(二)
8.原子吸收光谱分析中的干扰及其消除方法连载(一)
9. TAS-986原子吸收仪法测定液态醋酸钴锰中钴、锰的含量
10.氢化物发生--冷原子吸收法测定食品中的汞1
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13.火焰原子吸收光谱法测定饲料中钙1
14.火焰原子吸收光谱法测定饲料中钙2
15.嘉峪关铁路地区健康人群发中铁、锌、铜含量测定(二)
16.嘉峪关铁路地区健康人群发中铁、锌、铜含量测定(三)
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18.火焰原子吸收法测定烟草中的钾(一)
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45.原子吸收光谱分析中的干扰及其消除方法(二)
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49.原子吸收光谱分析中的干扰及其消除方法(七)
50.原子吸收光谱分析中的干扰及其消除方法(八)
51.原子吸收光谱分析中的干扰及其消除方法(十四)
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