1) Optické systémy
1.1 Celkový popis
1.1.1 Dvojitý světelný systém s korekcí pozadí a funkcí vypouštění plamene
*1.1.2 Technologie asymetrické modulace umožňuje poměr času průchodu paprsku vzorku a referenčního paprsku 2:1 pro snížení hluku
1.1.3 Systém plně odrážejícího zrcadla s křemenným povlakem
1.1.4 Plně uzavřený optický systém, odolný proti prachu a párě
1.1.5 Vstavený 15palcový dotykový počítač šetří laboratorní prostor
1.2 Jednobarevné
1.2.1 Celkový design: Ebert-Fastie design, ohnisková vzdálenost 333 mm
* 1.2.2 Rozsah vlnových délek 175nm-900nm
* 1.2.3 Raster: 1800 drát / mm hustota řezání, dvojitá zářivá vlnová délka, 1,6 opačný rozptylovací koeficient
1.2.4 Výběr vlnné délky: automatický výběr vlnné délky a automatické vyhledávání vrcholů
1.2.5 Nastavení štěrek
*1.2.5.1 Kontinuální nastavení, spektrální šířka pásma 0,1-2 nm, nastavení délky kroku 0,1 nm
*1.2.5.2 Zmenšená výška štěrbiny platí pro všechny šířky štěrbin
1.2.5.3 Automatické nastavení šířky a výšky štěrbiny
1.2.6 Skenování vlnových délek: s automatickým skenováním
1.3 Detektor: široký rozsah fotomultiplikátor
2) Světlo prvků
2.1 * duté katodové světlo: použití aplikace pro přizpůsobení zdroje světla. Aplikační zdroj světla se skládá z 1 anody a 6 nezávislých katod, které mohou analyzovat 6-21 prvků.
2.2 Aplikační metoda Přizpůsobení světelného zdroje bylo optimalizováno pro zajištění optimálního světelného průtoku.
2.3 Jedno svítidlo, běžné duté katodové svítidlo je k dispozici.
Korekce pozadí
*3.1 Pomocí ultrapulsové korekce pozadí pro korekci vrcholu pozadí při čtení 200 (50 Hz) nebo 240 (60 Hz) za sekundu
*3.2 Rozdíl mezi měřením pozadí a měřením vzorku je pouhý 1 ms pro maximální přesnost korekce
3.3 Vysoce přesná deuterová lampa nabízí korekční rozsah 175-425 nm, který lze opravit na 2,5 Abs
4. Kontrola ohně
4.1 Celkový popis
4.1.1 Tlačítko pro ovládání výběru plynu, zapálení a vypnutí
4.1.2 Programovatelné pořadí zapálení a vypálení
*4.1.3 Pro smích plyn - acetylenový plamen (volitelné), automatické zvýšení poměru plynu
4.2 Zabezpečení řetězců
4.2.1 Tlak vzduchu, acetylenu a N2O, typ spalovací hlavy, hladina vody v kapalinách, stav plamenu a hlavní zdroj energie
4.2.2 Jakákoliv abnormalita způsobí, že nebude možné zapálit nebo zhasit plamen
Systém atomizace plamene
5.1 Hořící hlava
5.1.1 Konstrukce plně titanové spalovací hlavy
Délka spalovací hlavy: 10 cm, volitelná spalovací hlava 5 cm pro analýzu vysokoteplotních prvků
5.2 Znošení
5.2.1 Předsměšování a konstrukce mlhové komory s tvrdým polypropylenem
5.2.2 Sprayer využívá kapiláry ze slitiny Pt-IR a inertní Venturi trubice pro zvýšení odolnosti vůči kyselinovým nárazům
5.2.3 Nastavitelná rychlost zvyšování vzorku
5.2.4 Inertní nárazové koule
5.2.5 Integrované tekutinové těsnění s vodorovným uzamykáním
5.3 Rychlá demontáž grafitové pece
*5.3.1 S funkcí rychlé demontáže grafitové pece pro přepínání analýzy plamene a analýzy grafitové pece
Zajištění indikátorů výkonnosti
Citlivost a přesnost: použití roztoku Cu 5 mg/l při stejném měření při citlivosti > 0,8 abs a přesnosti RSD < 0,45 %
*6.2 Typický limit detekce: Limit detekce Cu 0,001 ppm
7. Grafický pecový systém
7.1 Metoda odečtení pozadí: pozadí deuterium
7.2 Způsob ohřívání grafitovými trubkami: vertikální ohřívání
7.3 Komponenty grafické pece
7.3.1 Grafitové trubky a plošiny, umístěné v uzavřeném prostoru s kvarcovými okny, trvale připojené k napájení pomocí lanu s plynovodou cestou, chladicí vodou a drátem
7.3.2 Dvoucestný inertní ochranný plyn
7.3.3 Rozsah teplot: pokojová teplota ~ 3000 ° C
7.3.4 Maximální rychlost oteplování ovládaná počítačem: 2000 °C/s
*7.3.5 Programování teploty bez omezení počtu kroků, každý krok obsahuje možnosti oteplování a izolace, výběr plynu a čtení
7.3.6 Teplotní regulátor monitoruje proud a napětí a poskytuje přesné ovládání pomocí zpětné vazby energie v celém teplotním rozsahu, ve fázi oteplování a izolace
7.3.7 Bezpečné propojení pro tlak inertního plynu a tlak chladicí vody
7.3.8 Oprava změn teploty chladicí vody
Inertní plyn: Ar nebo N2, tlak 70-200 kPa (10-30 psi)
Chladicí voda: průtok 1-2 l/mim, tlak 100-200 kPa (15-30 psi)
7.4 Automatické vzorkování
* 7.4.1 Může obsahovat 40 vzorků a 10 standardních vzorků předmětně smíchaných (nebo 1 rozpouštědlo pro automatické smíchání až 10 vzorků)
Objem vzorku: 2 ml (pro vzorkování a vzorkování), 5 ml (pro automatické smíchání vzorku), 10 ml (pro prázdné roztoky a chemické zlepšovací prostředky)
7.4.3 Objem příjmu vzorku: 1-100 μl, programované při přikročném nastavení 1 μl
7.4.4 Kapiláry z plného PTFE materiálu
7.4.5 1 litrová nádrž na čištění tekutiny
7.4.6 Umístění sondy ovládané počítačem podle uložených hodnot souřadnic
7.4.7 Možnosti postupu zahrnují: standardní automatické směšování, standardní přidání automatické směšování, automatické vstřikování chemického regulátoru, vstřikování více vzorků, automatickou rekalibraci a úplnou rekalibraci, kontrolu vzorků a přidání recyklace
Generátory hydrogenů
8.1 Celkový popis
8.1.1 Systémy pro vytváření kontinuálních plynoucích hydrogenů a studené pary pro analýzu As, Sb, Se, Te, Bi, Ge, Sn a Pb na úrovních ppb
8.1.2 Hg, který může být současně použit pro analýzu ppb metodou studené pary
8.1.3 Vyrobeno v původním závodě dodavatele absorpce atomů a řízeno pomocí softwaru pro obsluhu absorpce atomů
8.2 Analýza výkonu
* 8.2.1 Výkon vzorku: 60 ks / h
* 8.2.2 Na úrovni ppb, přesnost RSD < 1%
9 Software
9.1 Obecný popis
9.1.1 Softwarové platformy založené na Windows 7
9.1.2 Možnost zvolit anglickou nebo čínskou verzi
9.1.3 Ovládání všech přístrojů a příslušenství stejné značky
9.2 Systémy zpracování dat
9.2.1 Poskytnutí analýzy absorpce nebo emise atomů
9.2.2 Rozsah absorpce do 3,0 Abs
9.2.3 Způsob měření: integrál, měřicí průměr, výška vrcholu nebo plocha vrcholu
*9.2.4 Průměr až 50 opakovaných čtení a RSD
9.2.5 Korekční křivky až pro 10 vzorků
9.2.6 Korekce křivky lineární minimální rovné metody
9.2.7 Korekce křivky lineární minimální rovné metody přes nulu
9.2.8 Přesná korekce křivky
9.2.8 Polynomiální korekce křivek
9.2.10 Standardní přidání nebo vnitřní označení
9.2.11 Na základě kumulativního času vzorku nebo počtu vzorků lze programovat kontrolu nad tím, kdy se provádí jednotlivá vzorkování, vypočítá sklon nebo provádí úplnou recalibraci
9.2.12 Výsledky analýzy chráněné heslem umožňují odstranění nežádoucích vzorků nebo vzorků
9.2.13 Korekce hmotnosti nebo ředidla
9.2.14 Všechny úpravy lze provést během a po analýze
9.3 Grafické zobrazení
9.3.1 Barevný displej s vysokým rozlišením: atomový absorpční signál, signál na pozadí, program teploty grafové pece, korekční křivka, měření vrcholů a skenování vlnových délek
9.3.2 Různé grafické zobrazení, včetně překrývajících se nekontinuovaných vrcholů
9.3.3 Volitelná stopová absorpční měřička
9.3.4 Grafický kurzor lze použít k získání digitálních informací z grafického sledování
9.3.5 Zvětšení oken rozšiřuje zobrazení grafické dráhy
9.4 Digitální úložiště
9.4.1 Všechna data mohou být uložena včetně propojení grafické dráhy s výsledky analýzy
9.4.2 Také lze uložit: metodu analýzy, označení vzorku, pořadí vzorku, pořadí metody, hmotnost a ředidla, záhlaví a zápatí zprávy analýzy, výsledky kalibrace a analýzy
9.5 Vytváření zpráv
9.5.1 Zpráva lze vytisknout ze všech uložených výsledků analýzy, ať už se jedná o výsledky jednotlivých prvků nebo o seznam více prvků z různých testů a různých technologií.
9.5.2 Všechny provozní parametry, kalibrační grafika, záhlaví a zápatí, metody, etikety vzorků, statistiky výsledků a hmotnostní a ředicí faktory lze vytisknout
9.5.3 Software podporuje více typů tiskáren
9.6 Smlouva o kontrole kvality
9.6.1 Všechny funkce kontroly kvality jsou k dispozici, včetně kontroly vzorků, přidání recyklace, horních a dolních limitů kontroly kvality a oprav kalibrace
9.6.2 Kontrola může být provedena podle předem nastaveného časového intervalu nebo počtu analýz
9.6.3 Alternativní kontroly lze provádět náhodně
9.6.4 Všechny kontroly mají limity chyb a chybové akce nastavitelné provozovatelem
9.6.5 Všechny chybové testy lze označit
<
