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今天是:2023年08月28日

圖片僅供參考,以實物為準

  • 名稱:SP-3800系列原子吸收分光光度計
  • 型號:SP-3800
  • 品牌:上海光譜
  • 類別:原子吸收分光光度計
  • 公開報價:請電話咨詢
  • 銷售咨詢:010-63836252

產(chǎn)品詳細介紹

 

SP-3800系列原子吸收分光光度計Atomic Absorption Spectrophotometer

產(chǎn)品簡介:
•  SP-3800AA
系列是一款具有多項國內(nèi)國際領(lǐng)先技術(shù)的原子吸收光譜儀,凝聚了上海光譜潛心研制的多項創(chuàng)新技術(shù)。
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首創(chuàng)智能雜散光測量和校正技術(shù)(已申請發(fā)明專利)
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獨創(chuàng)光學降噪技術(shù)(已申請發(fā)明專利)
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首創(chuàng)間隙控燈技術(shù)(已申請發(fā)明專利)
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首創(chuàng)汞燈-試劑梯度測量技術(shù)(已申請發(fā)明專利)

原子吸收分光光度計的工作原理:  
元素在熱解石墨爐中被加熱原子化,成為基態(tài)原子蒸汽,對空心陰極燈發(fā)射的特征輻射進行選擇性吸收。在一定濃度范圍內(nèi),其吸收強度與試液中被的含量成正比。其定量關(guān)系可用郎伯-比耳定律,A= -lg I/I o= -lgT = KCL ,式中I為透射光強度;I0為發(fā)射光強度;T為透射比;L為光通過原子化器光程(長度),每臺儀器的L值是固定的;C是被測樣品濃度;所以A=KC
SP-3800系列原子吸收分光光度計特點:

引領(lǐng)行業(yè)新潮的外觀設計、元素燈多維自動調(diào)節(jié)系統(tǒng),氣路、電子電器功能化模塊設計、免調(diào)節(jié)氘燈支架等眾多技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)革新等,均已申請外觀設計專利和新穎實用技術(shù)專利

SP-3800AA
系列是一款具有多項國內(nèi)國際領(lǐng)先技術(shù)的原子吸收光譜儀,凝聚了上海光譜潛心研制的多項創(chuàng)新技術(shù)。

首創(chuàng)智能雜散光測量和校正技術(shù)(已申請發(fā)明專利)
上海光譜首創(chuàng)計算機信息處理技術(shù),在無須使用任何標準物質(zhì),不增加任何硬件成本的前提下,自動測量并進行雜散光動態(tài)扣除,在光譜儀降低雜散光技術(shù)上有了重大突破。有效地改善了原子吸收光譜儀的光學精度、線性范圍,提高了背景校正能力。

獨創(chuàng)光學降噪技術(shù)(已申請發(fā)明專利)
上海光譜采用獨創(chuàng)的光學降噪技術(shù),結(jié)合光學元件紫外增強技術(shù),有效改善了儀器光學性能和線性范圍,提高了背景校正能力。

首創(chuàng)間隙控燈技術(shù)(已申請發(fā)明專利)
自吸背景校正對燈的要求非常苛刻,成本很高。上海光譜首創(chuàng)間隙控燈技術(shù),在不影響穩(wěn)定性的前提下,使普通空心陰極燈用于自吸背景校正成為可能,燈的使用壽命延長十倍以上,而成本僅為專用燈的十幾分之一!

首創(chuàng)汞燈-試劑梯度測量技術(shù)(已申請發(fā)明專利)
首次提出汞燈-試劑梯度測量技術(shù),并采用信息處理技術(shù)建立了一個準確的數(shù)理模型用于評價雙道線性與平衡性能,為儀器系統(tǒng)自檢提供了快速、經(jīng)濟的方法,也為提高儀器的檢測性能建立了一個全新的方法。

引領(lǐng)行業(yè)新潮的外觀設計、元素燈多維自動調(diào)節(jié)系統(tǒng),氣路、電子電器功能化模塊設計、免調(diào)節(jié)氘燈支架等眾多技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)革新等,均已申請外觀設計專利和新穎實用技術(shù)專利。
SP-3800
系列是一款既符合中國國情,又具有國際產(chǎn)品設計理念和品質(zhì)標準的高性能原子吸收光譜儀。
SP-3800
系列原子吸收分光光度計由三款產(chǎn)品組成:
SP-3801
為火焰型原子吸收光譜儀
SP-3802
為石墨爐型原子吸收光譜儀
SP-3803
為火焰/石墨爐型原子吸收光譜儀

火焰原子化法

優(yōu)點是:火焰原子化法的操作簡便,重現(xiàn)性好,有效光程大,對大多數(shù)元素有較高靈敏度,因此應用廣泛。
缺點是:原子化效率低,靈敏度不夠高,而且一般不能直接分析固體樣品; 

石墨爐原子化器

優(yōu)點是:原子化效率高,在可調(diào)的高溫下試樣利用率100%,靈敏度高,試樣用量少,適用于難熔元素的測定。
缺點是:試樣組成不均勻性的影響較大,測定精密度較低,共存化合物的干擾比火焰原子化法大,干擾背景比較嚴重,一般都需要校正背景。
 

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