在岩石样本分析中,它能够测定多种金属元素含量,为判断矿产类型与储量提供依据。比如,在寻找金矿时,通过对采集的岩石样本进行处理后用原子吸收光谱仪检测金、银、铜等伴生元素含量,结合地质构造等信息,推测金矿的富集区域与潜在储量。这对于确定勘探方向、规划开采方案至关重要,避免盲目开采,提高勘探效率。对于有色金属勘探,如铜、铅、锌矿,原子吸收光谱仪准确量化样本中的相应金属元素,帮助地质学家了解矿脉走向、品位变化,评估矿产经济价值。在一些大型矿山开发前期,持续多年的勘探工作中,仪器的分析数据不断修正开采蓝图,保障资源合理开发,实现经济效益大化。人性化操作界面,中英文自动切换Windows系统。广东原子吸收光度计

仪器的稳定性是长期、高效分析工作的关键,普分原子吸收分光光度计在这方面毫不逊色。其整体结构采用坚固耐用的材质打造,光学平台经过特殊设计与精密调校,具备良好的抗震性能,有效避免外界震动对光路系统的干扰,确保光线传输的稳定性。关键部件如空心阴极灯,作为激发光源,拥有超长的使用寿命与稳定的发射光谱,能持续稳定地为原子化过程提供特定波长的光辐射。而且,仪器内部的温控系统精确控制原子化器、光学系统等关键部位的温度,保证在不同环境条件下,仪器性能始终如一。在连续多日、强度高的实验室检测任务中,无需频繁校准,即可维持高精度的检测结果,减少了因仪器故障或性能波动带来的实验误差与时间损耗。深圳多灯位原子吸收波长准确度达±0.25nm,重复性<0.10nm。

火焰原子化器:原子吸收分析的经典 “熔炉” 火焰原子化器作为原子吸收光谱分析中元老级的原子化装置,应用广且原理明晰。它主要由雾化器、混合室和燃烧器构成。样品溶液先经雾化器被高效转化为细微雾滴,常见的气动雾化器利用高速气流冲击,使溶液破碎成气溶胶态,如同细密 “雾霭”。这些雾滴在混合室与燃气(如乙炔)、助燃气(通常是空气或氧化亚氮)充分混匀,确保燃料与样品均匀 “交融”。 随后进入燃烧器,点火后形成稳定火焰,温度依燃气组合各异,乙炔 - 空气火焰约 2300℃,乙炔 - 氧化亚氮火焰可达近 3000℃。在火焰高温 “炙烤” 下,雾滴迅速蒸发、解离,待测元素化合物 “分崩离析” 成原子态,得以被光源辐射 “捕捉” 分析。其优势明显,操作简便、成本亲民,适合多数常规金属元素检测,像测定土壤钙镁含量得心应手。但缺点是原子化效率有限,部分难熔高温元素难彻底原子化,导致灵敏度受限,且火焰背景干扰时有发生,需借助背景校正技术 “拨云见日”,准确锁定元素信号。
PF500 原子吸收分光光度计具备高度的自动化功能,极大地提高了分析效率和准确性。它拥有 8 只灯自动高效转换系统,能够自动寻波、调节能量以及优化光束,实现了元素灯和燃烧头的自动调节,还可自动设置流量、点火、监视火焰、熄火,并具备乙炔漏气报警及紧急自动停机等保护功能。这些自动化操作不仅减少了人工干预,降低了操作误差,还能确保仪器在无人值守的情况下稳定运行,提高了工作效率。例如,在进行多元素分析时,仪器可自动切换元素灯,快速准确地完成不同元素的测量,无需人工频繁更换和调试,极大节省了时间和精力12.技术指标优异适用于地质、矿产等冶金工业元素分析。

化工行业产品多样,生产过程复杂,原子吸收光谱仪在化工领域有着关键的应用。在化工原料质量把控方面,以硫酸、盐酸等基础化工原料为例,原子吸收光谱仪检测其中的重金属杂质。这些杂质会影响化工产品的后续反应及质量稳定性,如用于化肥生产的硫酸,若含有过量的铅、汞,会使化肥污染土壤,降低肥效。通过仪器检测,确保原料纯净,为下游化工产品生产奠定基础。在化工产品生产过程中,对于一些精细化工产品,如颜料、催化剂等,原子吸收光谱仪监测其中的金属元素含量。颜料中的重金属含量超标不仅影响色泽,还可能危害使用者健康;催化剂中的活性金属成分准确控制关系到催化效率。仪器检测促使企业优化生产工艺,提升产品品质。基线稳定性佳,静态0.003Abs,动态0.004Abs。深圳多灯位原子吸收
特征浓度(Cu)<0.025μg/ml/1%,检测灵敏度高。广东原子吸收光度计
环境监测对于保护生态环境和人类健康至关重要,普分科技原子吸收在其中发挥着不可或缺的作用。它可用于检测水、土壤、大气等环境样品中的重金属元素含量,如汞、铅、镉、铬等。在水质监测中,能够精确测定饮用水、地表水、工业废水等各类水样中的微量重金属,为评估水质污染状况提供准确数据,帮助相关部门及时采取措施治理污染,保障水资源的安全利用。对于土壤环境监测,原子吸收可以分析土壤中的金属元素背景值以及污染状况,了解土壤的肥力和污染程度,为土壤修复和农业生产提供科学依据。在大气监测方面,通过对大气颗粒物中的金属元素进行检测,有助于研究大气污染的来源和传播途径,为制定大气污染防治政策提供技术支持。广东原子吸收光度计
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