AFS - 200атомный флуоресцентный фотометр последовательного введенияКонструкция проста, высокая чувствительность, низкий предел обнаружения, широкий диапазон применений, может одновременно измерять несколько элементов, она может быть измерена для легко образующихся гидридов.Газовые компоненты и тяжелые металлические элементы атомного пара.
атомный флуоресцентный фотометр последовательного введенияОбласть применения очень широка, включает в себя преподавание и исследования, санитарно - эпидемиологическую профилактику, медицинские клинические испытания, проверку лекарств, проверку гигиены пищевых продуктов, проверку водоснабжения и канализации в городах, проверку сельскохозяйственной продукции, проверку напитков, экологический мониторинг, проверку косметики, проверку металлургических образцов, геологическую перепись и мониторинг.
1. Применение
Преподавательские исследования, санитарно - эпидемиологические мероприятия, медицинские клинические испытания, проверка лекарственных средств, проверка гигиены пищевых продуктов, проверка водоснабжения и канализации в городах, проверка сельскохозяйственной продукции, проверка напитков, экологический мониторинг, проверка косметики, проверка металлургических образцов, геологическая перепись и тестирование. Используется для микроанализа двенадцати элементов в образцах: As, Sb, Bi, Hg, Se, Te, Sn, Ge, Pb, Zn, Cd, Au.
Описание модели:
AFS - 200, полуавтоматическая последовательная инъекция двухканальной атомной флуоресценции
AFS - 200, полностью автоматическая последовательная инъекция двухканальной атомной флуоресценции (с 200 - битным автоматическим пробоотборником)
2. Технические показатели
2.1 Предел обнаружения DL:
Как, Se, Pb, Bi, Sb, Te, Sn < 0,01 мкг / л
Hg, Cd <0.001μg/L
Ге<0,05 мкг/л
Зн <1,0 мкг/л
Au <3,0 мкг/л
2.2 Относительное стандартное отклонение RSD < 1%
2.3 Линейный диапазон: более трех порядков величин
2.4 Межканальные помехи: ±1%
2.5 Шум: 1%
2.6 Дрейф: + 2%

3. Основные технические характеристики
3.1 Эта модель представляет собой двухканальную конструкцию, которая может быть измерена одновременно двумя элементами, оба канала имеют улучшенные функции и могут быть обновлены до четырех каналов в соответствии с различными потребностями клиента.
3.2 Элементные лампы автоматически идентифицируются с помощью кодера, управления файлами с расходными материалами источника света и устройства для распознавания подделок, с использованием высокочастотного импульсного питания, автоматического возбуждения зажигания, мониторинга тока лампы в режиме реального времени.
3.3 Элементная лампа размещена под углом 45° наклонной конструкции, чтобы уменьшить помехи между источниками света, имеет преимущества низкого фона и высокого сигнала, оригинальная высокопроизводительная элементарная лампа подключается и подключается.
3.4 Использовать входной инъекционный насос и ползучий насос, соединенный со встроенной системой двойного отбора проб.
3.4.1 Инъекционный насос с использованием импортного стеклянного шприца, при условии, что экспериментальные условия соответствуют требованиям, срок службы: поршневой шприц с использованием материала UHMWPE может достигать более 800 000 циклов. В течение срока службы шприца, с *, стабильной точностью количественного всасывания, точностью повторения < 1%, точностью всасывания < 1%. Инъекционный насос может точно контролировать поступление раствора, минимальный объем входного образца 0,01 мл. Может быть реализована автоматическая конфигурация стандартной кривой, из раствора в одной точке максимальной концентрации может быть автоматически разбавлена стандартная серия растворов не менее 8 точек, одноточечная автоматическая компоновка стандартной кривой r > 09995, избегая при конфигурации стандартной жидкости антропогенное влияние неточных факторов. Онлайн - автоматическое разбавление неизвестных образцов высокой концентрации, автоматическое разбавление неизвестных образцов выше максимальной концентрации стандартной кривой, повышает эффективность и качество эксперимента. В то же время были реализованы измерения кислотно - щелочной чувствительности реакции гидроида, требующей строгих элементов (Pb, Cd, Sn и т. Д.), а также для обнаружения ценных образцов.
3.4.2 Полосатый насос использует десять роликов, 4 канала, каждый канал может быть отрегулирован отдельно, карта ползучего насоса имеет функцию подсказки цветового указателя передачи, может быстро различать место передачи, где работает ползучий насос, чтобы избежать путаницы между местами передачи, сэкономить время работы. Система подачи проб с ползучим насосом имеет характеристики быстрой скорости измерения проб (время измерения одного образца менее 20s), что сокращает время обнаружения и повышает эффективность работы. Подходит для обнаружения мутных и сложных образцов матрицы. Программное обеспечение может выбрать входной процесс и автоматически переключаться.
3.4.3 Перистальтические насосные трубы используют 100% импортные оригинальные, больше не обрабатываются вручную вторично, срок службы оригинальной насосной трубы более чем в два раза превышает срок службы обычной насосной трубы.
3.5 Процесс подачи проб с использованием технологии электромагнитных импульсных клапанов, заменяющей традиционную технологию электромагнитных клапанов, может быть достигнут нулевой мертвый объем, эффективно предотвращать перекрестное загрязнение, режим фиксации труб безопасен и надежен, не препятствует потоку, может адаптироваться к различным требованиям химической коррозионной стойкости, низкое потребление энергии / высокая скорость охлаждения, срок службы может достигать 2 миллионов раз, используемый зажим является специальная силиконовая трубка с хорошей памятью, после длительного закрытия трубы не будет склеиваться вместе. эластичность специальных силиконовых шлангов обеспечивает не менее 100 000 последовательных работ по открытию и закрытию.
3.6 Имеет функцию компенсации дрейфа, автоматически оптимизирует дрейф элементарных ламп, обеспечивает стабильность прибора; Постоянное измерение стандартного раствора мышьяка и сурьмы в течение 4 часов с максимальным дрейфом не более 2%. Можно установить пустоту потока обратной нагрузки между n образцами в каждом отсеке и максимальное отклонение от значения флуоресценции начального пустого потока не более чем на 10%. Амальгамные лампы автоматически возбуждаются и не требуют использования вспомогательных средств для возбуждения свечения после длительного использования.
3.7 Использование технологии устранения межканальных помех, в процессе измерения, вакуумные катодные лампы с пустым сердечником питаются импульсным источником постоянного тока, поочередно зажигаются, тем самым стимулируя атомные флуоресцентные сигналы различных элементов, чтобы достичь цели многоэлементного одновременного измерения, устраняя влияние на сигнал следующего канала, чтобы гарантировать, что каждый из данных является точным и надежным.
3.8 Атомный аппарат: экранированный кварцевый кварцевый печь с низкой температурой зажигания с окном наблюдения за аргоноводородным пламенем для мониторинга состояния пламени в режиме реального времени.
3.9 Использование двойных газожидкостных сепараторов:
Газогидросепаратор первой ступени имеет функцию быстрого удаления пены, чтобы избежать попадания реакционного раствора в атомизатор; В газонесущем канале имеется обратный клапан, предотвращающий попадание реакционного раствора в газопровод;
2 - ступенчатый газожидкостный сепаратор: новый тип устройства для удаления водяного пара без добавления воды или ручного дренажа;
Может быть реализована полная очистка трубопровода, включая газожидкостный сепаратор первого уровня, газожидкостный сепаратор второго уровня и трубопровод передачи гидрида, чтобы избежать остатков реакционной системы и кристаллизации трубопровода. При использовании автоматического пробоотборника процесс очистки имеет функцию опорожнения.
3.10 Газовая система: позволяет в режиме реального времени отображать сигналы об аномалиях расхода и расхода газа, а также обеспечивать безопасность при отсутствии нагрузки; Испытание заканчивается выключением газа, входом в режим экономии газа, при выборке газовый путь автоматически открывается.
3.11 Детектор: фотоумножитель со сроком службы более 10 лет.
3.12 Оптические системы: конденсация с помощью короткофокусных линз, бесцветная рассеянная закрытая оптическая система с устройством для удаления рассеянного света.
3.13 Прибор имеет возможность выбора двух режимов обнаружения с низкой и высокой чувствительностью, которые подходят для обнаружения проб в различных концентрациях.
3.14 Программная система: После входа в программное обеспечение, система автоматически сбрасывается, функция самоконтроля прибора, с функцией памяти может автоматически считывать предыдущую условную настройку, с функцией подсказки неправильной работы, функцией сигнализации загрузки воздуха, функцией автоматического зажигания, может хранить в режиме реального времени измерительную карту, функцией выбора системы подачи проб, с функцией измерения одним нажативом, автоматический пробоотборник может устанавливать глубину зондирования под входной иглой, с функцией печати по партиям, может печатать условия прибора, информацию о образце, стандартный образец, классификацию неизвестных образцов парти Китайское операционное программное обеспечение для любой системы Windows.
3.15 Программное обеспечение может устанавливать значения определения пустоты, контролировать чистку пустоты, сравнивать реакцию до отбора проб и после очистки и автоматически определять, очищен ли поток.
3.16 Принимаются меры для установки ловушки, которая удаляет вредные газы из выхлопных газов, уменьшает физический ущерб оператору и снижает загрязнение окружающей среды.
3.17 Может быть выбран 206 - битный трехмерный дисковый автоматический пробоотборник, состоящий из 200 10 - миллиметровых чашек для образцов, 6 50 - миллиметровых чашек для образцов большого объема, диск для образцов также может быть выбран для размещения в 10 - миллиметровой, 50 - миллиметровой пробной трубке, чтобы обеспечить обработку проб, измерение того же контейнера, эффективно избегая вторичного загрязнения, вызванного передачей.
3.18 Автоматический пробоотборник обладает функцией очистки входной иглы: очистка внутренней / внешней стенки, уменьшение перекрестного загрязнения и функция опорожнения.
3.19 Координатный режим автоматического пробоотборника: вместо традиционного метода расчета интервалов используется метод независимой установки координат, каждый сорт образца может устанавливать отдельные координаты, что значительно снижает частоту отказов и повышает эффективность анализа. Точность позиционирования: ± 0,5 мм, повторяемость позиционирования: 0,3 мм, максимальная переноска образца: < 0,1%.
3.20 Автоматический пробоотборник имеет функцию изоляции воздуха, образец и несущая жидкость изолируются через небольшой объем воздуха, лучше предотвращая загрязнение, изолируя объем по умолчанию 8 мкл.
3.21 Может быть выбрана и модернизирована с использованием монолитной иглы из углеродного волокна, обе стороны которой используют запирающую конструкцию, материал контактного реагента является материалом PTFE, обладает сильной стойкостью к кислотам и органическим растворителям, скелет использует улучшенный материал из углеродного волокна, имеет определенную прочность, легко удерживается и фиксируется. Входная игла позволяет избежать риска утечки, вызванного вторичным соединением трубопровода, а также проблем, связанных с тем, что стеклянная трубка может быть легко разбита, легко сломана и легко подвешена.
3.22 Имеет модернизируемый интерфейс морфологического тестирования элементов, который после обновления может обнаруживать валентное состояние таких элементов, как мышьяк (As), ртуть (Hg), селен (Se), сурьма (Sb), общее количество, автоматическое переключение формы.

