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Détails sur le produit:
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| Précision: | Solution multi-éléments mixte 2 ppm, RSD ≤ 1,5 % | Stabilité: | RSD 2 heures ≤ 2,0 % |
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| Résolution: | À Mn257,610 nm, la largeur du pic à moitié maximum est ≤ 0,005 nm. | Consommation totale d'argon: | moins de 14 L/min |
| Fréquence: | 27.12MHz | Pouvoir: | 500 W ~ 1 600 W, réglable en continu, avec une précision de réglage de 1 W, stabilité de puissance : |
| Mettre en évidence: | Plasma vertical du spectromètre ICP à canal unique,Réglage automatique de l'analyseur de spectroscopie ICP-OES,Système d'observation verticale du plasma ICP-H7001 |
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Spectromètre ICP à balayage monocanal ICP-H7001 Système d'observation de plasma vertical Analyseur de spectroscopie ICP-OES à réglage automatique
1. Description de l'instrument et exigences environnementales
1.1 Description de l'instrument
Le HUATEC ICP-H7001 est un spectromètre d'émission à plasma à couplage inductif à balayage monocanal avec un tube photomultiplicateur à haute sensibilité comme détecteur. Il teste plusieurs éléments et peut mesurer jusqu'à 70 types d'éléments. Il dispose d'un générateur RF à haute fréquence à état solide, d'un réglage automatique et d'un logiciel avec des interfaces d'exploitation en chinois et en anglais ; Configurez un système dédié de refroidissement par eau en circulation, un conduit de gaz argon, un tuyau d'eau de refroidissement et un système d'échantillonnage à haute sensibilité (atomiseur à haute efficacité importé avec une chambre d'atomisation à double tube).
1.2 Exigences environnementales
1.2.1. N'installez pas l'instrument directement près d'une fenêtre ou d'une porte pour éviter la convection, la poussière, les gaz corrosifs et les vibrations.
1.2.2. Veuillez vous tenir à l'écart des interférences électromagnétiques fortes.
1.2.3. Température ambiante : 20-25 °C.1.2.4. Humidité de travail : ≤ 70 %.1.2.5. L'instrument doit être placé sur un établi stable sans vibration, et il doit y avoir un système d'évacuation au-dessus de l'instrument. Il ne doit y avoir aucune lumière forte ou interférence électromagnétique forte à proximité de l'instrument, et il ne doit y avoir aucun gaz corrosif fort dans l'environnement.
2. Paramètres techniques principaux
système
Bureau, système d'observation de plasma vertical
| Précision | Solution mixte multi-éléments de 2 ppm, RSD ≤ 1,5 % |
| Flammes de plasma | Les flammes de plasma peuvent être ajustées dans deux dimensions (avant et arrière, haut et bas, gauche et droite) par commande informatique |
| Stabilité | RSD sur 2 heures ≤ 2,0 % |
| Résolution | À Mn257,610 nm, la largeur de pic à mi-hauteur est ≤ 0,005 nm |
| standard | La limite de détection répond aux exigences de niveau A de la norme nationale |
| Flexibilité spectrale | Il peut effectuer une analyse semi-quantitative et quantitative sur les raies spectrales des éléments analytiques |
| détecteur | Configurer des détecteurs PMT spécifiques |
| 3. Système d'injection | 3.1 Tube torche : Tube rectangulaire en quartz intégré (technologie brevetée) |
3.2 Nébuliseur : Atomiseur concentrique de haute précision et haute efficacité 2 ml/min
3.3 Chambre d'atomisation : une chambre d'atomisation à double tube étendue avec technologie brevetée
3.4 Consommation totale d'argon : moins de 14 L/min
3.5 La pompe péristaltique est une conception entièrement automatique à cinq canaux et 15 rouleaux, et la vitesse de la pompe péristaltique est réglable en continu.
3.6 Le système d'injection de type fendu réduit l'influence de la haute température sur l'atomisation dans le tube rectangulaire, et peut également observer directement le déroulement de l'échantillon, facilitant l'élimination en temps réel des situations anormales.
Si l'instrument s'arrête lorsque la source de gaz est épuisée, cela causera non seulement des dommages importants à l'alimentation, mais entraînera également la combustion du tube torche. La stabilité de la source de gaz est déterminée par la surveillance en temps réel de la valeur de rétroaction de tension à l'extrémité d'admission de l'instrument. Une fois la valeur chutée, l'alimentation est immédiatement coupée, et le gaz restant à l'intérieur de l'instrument peut continuer à refroidir.
3.8 Surveillance vidéo de la flamme : L'instrument est équipé d'un système de détection de flamme à haute sensibilité et d'une caméra de surveillance vidéo visuelle, qui peut observer l'état de la flamme de la chambre de combustion en temps réel et éteindre automatiquement l'alimentation RF lorsque le moteur est éteint pour protéger les composants importants de l'instrument.
4. Générateur RF et plasma
4.1 Type : Générateur RF à haute fréquence à état solide, refroidissement par eau rapide (technologie brevetée), réglage automatique.
4.2 Fréquence : 27,12 MHz.
4.3 Puissance : 500 W à 1600 W, réglable en continu, avec une précision de réglage de 1 W, stabilité de puissance : <0,1 %.
4.4 L'allumage du plasma est entièrement contrôlé automatiquement, et tous les paramètres de fonctionnement tels que le débit de gaz porteur n'ont pas besoin d'être ajustés manuellement, sauf pour l'alimentation principale de l'ICP-OES.
4.5 Caractéristiques de l'alimentation : Équipé d'une protection contre les surtensions pour l'alimentation RF (technologie brevetée)4.6 Remplacement de l'outillage : Remplacez rapidement le système d'injection à l'aide d'un outillage à tube rectangulaire breveté et d'une plateforme d'installation de tube rectangulaire.
5. Système optique
5.1 Stabilité optique : Conçu sur la même plateforme que le système d'injection, l'ensemble du système optique est doté de mesures sismiques, et les vibrations générales du sol n'affectent pas ses performances analytiques.
5.2 Type de système : Type Chenitina (type C-T), avec une distance focale de 1000 mm.
5.3 Le système optique doit être maintenu à température constante, avec une stabilité de température de ± 0,1 °C.
La distance de pas minimale du moteur de balayage est de 0,0004 nm.
6. Logiciel de contrôle :
6.1 Le logiciel est facile à utiliser et intuitif, avec des fonctions d'analyse qualitative, semi-quantitative et quantitative, ainsi que des fonctions d'optimisation de diagnostic de l'instrument. Le logiciel est disponible en versions chinoise et anglaise, et peut être basculé selon les besoins. Le format de sortie du rapport est PDF, Excel, fichier électronique ou impression directe, et peut être un modèle anglais. Le logiciel de contrôle peut fonctionner sous la version anglaise de Windows.
6.2 En optimisant les algorithmes logiciels, des méthodes de déduction de matrice en temps réel peuvent être réalisées, permettant un zoom avant et arrière en temps réel des coordonnées bidimensionnelles pour les spectres avec interférence, facilitant le traitement du spectre. Le calcul automatique des résultats en un clic élimine les tracas du traitement secondaire des données pour les clients.
6.3 La fonction d'audit et de suivi de la configuration logicielle peut être configurée pour des paramètres multi-utilisateurs et multi-permissions. Les utilisateurs peuvent l'activer selon leurs besoins, et en même temps, les données mesurées peuvent être enregistrées sur le serveur pour sauvegarde.
6.4 La correction de longueur d'onde en temps réel sera automatiquement effectuée pour chaque mesure de raie spectrale afin d'assurer une position de pic précise.
Le logiciel 6.5 dispose d'une fonction de suivi et peut afficher les résultats de calcul de l'échantillon actuel en temps réel pendant le suivi.
6.6 Fonction de protection de sécurité entièrement automatique, communication et contrôle de l'instrument à l'aide de cartes de contrôle, position d'observation contrôlée et optimisée par logiciel, avec la fonction de contrôle de la vitesse de la pompe péristaltique.
6.7 Logiciel de diagnostic d'instrument et communication réseau, fonctions de retraitement des données.
6.8 Le logiciel dispose d'une fonction de gestion d'archives de données, prend en charge la sauvegarde, la récupération, la suppression des données, et prend en charge la sortie des données au format texte.
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