仪器种类: 便携式
仪器原理: 冷原子吸收法
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RA-915F应用热解法直接分析液体和固体中的汞,可用于吸附管法富集后的烟气汞检测,预设梯度升温度模式,排除样品检测中的有机物和氯化物干扰,无记忆效应。采用模块化设计,方便运输及安装。样品分析无须金汞齐富集和额外气源,动态检测范围可达五个数量级。
原理:通过热解技术将固态样品中的汞加热释放形成汞蒸气,利用汞原子对 254nm 共振发射线的吸收来进行分析;通过塞曼效应进行背景校正,直接分析固体和液体样本中的汞。
应用领域
环境检测: 分析土壤、底泥、生物样品、沉积物等
食品安全: 分析各类食品样品,包括肉类、牛奶、蔬菜、酒类饮料等
化工生产: 用于过程控制、质量控制和催化剂生产
职业安全: 工作环境安全监测、废物处理、尿样、头发和血样分析
优势特点
分析仪采用高频塞曼背景扣除技术,超高选择性,背景吸收监测可避免分析失误;
可直接对食品、土壤、燃料、化工产品、生物组织等样品中的汞进行分析检测;
宽泛的动态检测范围,可达五个数量级,不会因样本浓度过高或含卤素而污染受损;
预设多种温度分析模式,梯度升温模式,有效排除样品监测中的有机物和氯化物干扰,无记忆效应;
分析仪无需金丝富集,催化管,载气等耗材,后续使用和分析成本低;
可视化的汞释放界面,友好的用户操作界面,使用操作便捷;
采用汞标样进行校准,保证了高度的校准稳定性
内置空气泵,气体流速自动控制,无需额外气源,
配备车载电源可实现野外便携现场监测,直接进行快速检测出数据;
采用模块化设计,方便运输及安装
技术参数
检出限 0.5 μg/L
量程上限 200 mg/kg
进样量 10-500 mg
分析时间 1-5 min
电源 220 VAC,50 Hz
主机尺寸 300×260×130 mm
重量 4.0 kg
固体处理系统
供电单元尺寸 380×260×130 mm
供电单元重量 10 kg
热解析单元尺寸 350×260×120 mm
热解析单元重量 7.5 kg
保修期: 1年
是否可延长保修期: 是
现场技术咨询: 有
免费培训: 2人免费技术培训
免费仪器保养: 半年1次
保内维修承诺: 免费更换零配件
报修承诺: 收到报修后24小时内响应
全自动汞进样系统LS-915
型号:LS-915 10万 - 20万LUMEX全自动测汞仪RA-915Lab
型号:RA-915Lab 40万 - 50万LUMEX傅立叶近红外光谱仪 FT-12
型号:InfraLUM FT-12 30万 - 40万LUMEX实时荧光定量芯片qPCR仪- AriaDNA®
型号:AriaDNA® 30万 - 50万本标准规定了配合饲料、浓缩饲料、预混合饲料及饲料添加剂中汞的测定方法。 本标准适用于配合饲料、浓缩饲料、预混合饲料及饲料添加剂中汞的测定。
The overall approach to determining the actual ariability of CMMs at mercury concentrations <1.0 µg/Nm3 was to compare the CMM results to those obtained based on a reference method (EPA Method 30B). To do this, three primary tasks were completed. The first task was the initial preparation of the equipment, including the particulate test combustor (PTC), the spiking systems, the CMMs, and the OhioLumex.
Ohio Lumex’s RA915+/91C mercury analyzer was demonstrated under the U.S. Environmental Protection Agency Superfund Innovative Technology Evaluation Program in May 2003, at the Oak Ridge National Laboratory (ORNL) in Oak Ridge, TN. The purpose of the demonstration was to collect reliable performance and cost data for the RA915+/91C and four other field measurement devices for mercury in soil and sediment. The key objectives of the demonstration were: 1) determine sensitivity of each instrument with respect to a vendor-generated method detection limit (MDL) and practical quantitation limit (PQL); 2) determine analytical accuracy associated with vendor field measurements using field samples and standard reference materials (SRMs); 3) evaluate the precision of vendor field measurements; 4) m easure time required to perform mercury measurements; and 5) estim ate costs associated with mercury measurements for capital,labor, supplies, and investigation-derived wastes.
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