Espectrómetro de absorção atómica Hitachi ZA3000 Inovação sem fim
Espectrómetro de absorção atômica da série ZA3000, com a correção em tempo real da polarização Semann e do duplo detector, com a tecnologia exclusiva da Hitachi, oferece resultados excelentes e estáveis.
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Características
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Análise de exemplo
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Linha do sistema
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Dados da aplicação
Características
O método de correção de fundo de polarização Seman é aplicável a: forno de grafite / chama / hidrogênio
A linha de base é mais estável.
Dados de alta confiabilidade são obtidos através da correção de fundo de Seman polarizado.
Correção em tempo real do detector duplo de feixe duplo
Ambos os detectores detectam simultaneamente o feixe de amostra e o feixe de referência para obter resultados confiáveis com a tecnologia de correção de fundo totalmente em tempo real. E sem interrupção mecânica do eixo óptico, a repetitividade e a estabilidade são maiores.
Novas Tecnologias
Tecnologia de injeção dupla
O uso de tubos de grafite de dois furos na análise do forno de grafite pode aumentar a sensibilidade de forma eficaz. O tubo de grafito de dois orifícios torna a área de contato da amostra e do tubo de grafito maior, melhora a eficiência da condução térmica, o tempo de manutenção do processo de secagem é reduzido e, no mesmo tempo de análise, um volume de amostra maior pode ser usado para a detecção, o que resulta em maior sensibilidade e menor quantidade de detecção.
Detecção automática de ebulição
melhorar a precisão dos resultados do teste. A ebulição é detectada automaticamente e marcada com "P" após o valor numérico do resultado da medição. De acordo com isso, é possível confirmar se ocorreu uma ebulição e corrigir o processo de aquecimento em tempo útil.
Deshabilitação automática de tubos de grafite
Reduza eficazmente os resíduos de amostras e melhora a precisão e a reprodutividade dos resultados de teste.
Dois métodos de eliminação automática:
Modo "aquecimento", especificando o tempo máximo de aquecimento e tempo de resfriamento;
Modo "programa de temperatura", o instrumento incorporado programa de temperatura de desativação, a temperatura máxima de desativação é de 3000 ° C.
Função de injeção contínua do amostrador automático
Depois de inalar o primeiro reagente com uma agulha de amostragem automática, inale o próximo reagente com ar separado e injete toda a amostra de uma vez em um tubo de grafite tipo C após a circulação.
pode reduzir eficazmente a poluição dos reagentes; Economia de 40% no tempo de amostragem; Obtenha os mesmos resultados do teste com a menor dose ou concentração de melhorador de matriz necessária.
Análise de exemplo
Análise de cobre, zinco, chumbo, níquel e cromo no solo
Mesmo amostras complexas de matrizes com grandes quantidades de sal, como dissolventes de solo, podem ser medidas com maior precisão sem interferência da absorção de fundo de coexistentes, graças à dedução de fundo da correção de polarização Seman do Hitachi ZA3000.
Norma de referência: Norma de proteção ambiental da China HJ 491-2019. Método de espectrofotomia de absorção de átomos de chama para medição de cobre, zinco, chumbo, níquel e cromo em solos e sedimentos.
Análise do berílio na água com forno de grafito
O teor de berílio na água é extremamente baixo e é vulnerável à interferência de metais alcalinos na água durante a medição, afetando a precisão da medição. O Hitachi ZA3000 utiliza a correção de fundo de polarização Seman, combinada com um tubo de grafite de plataforma integrada, para eliminar facilmente a interferência de coexistentes e permitir uma análise de alta precisão do berílio na água.
Norma de referência: HJ/T 59-2000 Determinação da qualidade da água berílio. Espectrofotomia de absorção atómica do forno de grafito.
Linha do sistema
Modelo/ Projetos |
ZA3000 | ZA3300 | ZA3700 | |
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Método de análise | Fogo + forno de grafite | Chama | Forno de grafite | |
Sistema óptico | Método de feixe duplo em tempo real | |||
Correção de fundo | Polarização Seman | |||
Fonte de Luz | 8 lâmpadas (suporte rotativo) | |||
Sistema espectral | Tipo/ Raster de difração | Zenier-Tana tipo 1800 fios / mm, comprimento de onda brilhante 200nm | ||
Gama de comprimentos de onda, configurações | 190-900 nm, Configuração do pico automático | |||
Contagem inversa da dispersão linear | 1.3 nm/mm | |||
Largura de banda espectral | 4 arquivos (0,2, 0,4, 1,3, 2,6 nm) | |||
Detectores | Duplicador fotoelétrico (A) x 2, feixe de amostra e feixe de fundo simultaneamente | |||
Parte da chama | Cabeça queimada | Cabeça de queima pré-misturada e cauda de peixe | —— | |
Atomizador | Pulverizador resistente à corrosão de alta eficiência | |||
Método de ignição | Acendemento automático | |||
Funcionalidade de verificação de segurança | Monitoramento óptico de chamas; Detecção de erros do sensor de chama; Monitoramento de pressão de combustão / auxiliar; Detecção da superfície dos líquidos residuais; Detecção de fluxo de água de resfriamento; Em caso de falha, o tanque tampão do auxiliar de combustão tem a função de prevenção do fogo; Sistema de segurança de óxido de nitrogênio | |||
Parte do forno de grafito | Gama de controle de temperatura | 50-2800 ℃, temperatura de limpeza automática 3000 ℃ | —— | 50-2800 ℃, temperatura de limpeza automática 3000 ℃ |
Controle de temperatura | Controle óptico de temperatura e aquecimento de corrente | Controle óptico de temperatura e aquecimento de corrente | ||
Método de injeção de amostra | Injecção contínua sem deslocamento e injeção dupla | Injecção contínua sem deslocamento e injeção dupla | ||
Controle do fluxo de gás | Proteção: Ar, 3 L/min Transportador: Ar Gas 0, 10, 30, 200 mL/min. (4 passos ajustados automaticamente) |
Proteção: Ar, 3 L/min Transportador: Ar Gas 0, 10, 30, 200 mL/min. (4 passos ajustados automaticamente) |
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Funcionalidade de detecção de segurança | Detecção de pressão de ar Detecção de fluxo de água de resfriamento Detecção de temperatura do forno de grafite |
Detecção de pressão de ar Detecção de fluxo de água de resfriamento Detecção de temperatura do forno de grafite |
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- Todas as análises utilizam correção de Seman polarizada.
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- Disponível com tubo de grafito CII (custo mais baixo e maior sensibilidade em comparação com tubo de grafito HR) e tubo de grafito térmico convencional HR (7J0-8880)
Dados da aplicação
- Lei do Fogo
- Lei do forno de grafite
- Método de hidrogênio
Lei do Fogo
AA200001_1C | Análise de cromo (Cr) no solo (chama) | Baixar |
AA200001_2C | Análise de níquel (Ni) no solo (chama) | Baixar |
AA200001_3C | Análise de chumbo (Pb) no solo (chama) | Baixar |
AA200001_4C | Análise do cobre (Cu) no solo (chama) | Baixar |
AA200001_5C | Análise de zinco (Zn) no solo (chama) | Baixar |
AA190004_C | Análise de alumínio (Al) com queimadores de alta temperatura (chama) | Baixar |
AA190003_C | Análise do bário (Ba) em água ambiental (método de chama + método de forno de grafite) | Baixar |
AA190002_C | Correção de fundo de sódio (Na) por absorção de átomos de chama de acordo com JIS K 0102 | Baixar |
AA190001_C | Análise de cobalto (Co) em água ambiental (método de chama + método de forno de grafite) | Baixar |
AA140010_C | Análise do teor de estrôncio (Sr) em água mineral (chama) | Baixar |
AA140002_C | Análise de sódio (Na) em alta concentração de úrea (chama) | Baixar |
AA140001_C | Análise de potássio (K) em alta concentração de úrea | Baixar |
AA130017_E | Análise do cálcio (Ca) em água mineral (chama) | Baixar |
AA130002_E | Análise do elemento cromo (Cr) em gelatina (chama) | Baixar |
AA130001_E | Análise do elemento ferro (Fe) na gelatina (chama) | Baixar |
AA120035_E | Análise do chumbo (Pb) em partículas urbanas (método de chama) | Baixar |
AA120034_E | Análise do elemento boro (B) em fertilizantes (método de chama) | Baixar |
AA120032_E | Análise do chumbo (Pb) em aditivos alimentares (método de chama) | Baixar |
AA120031_E | Análise do selênio (Se) em água ambiental (método de chama) | Baixar |
AA120030_E | Análise do elemento de chumbo (Pb) em medicamentos (chama) | Baixar |
AA120029_E | Análise do elemento cádmio (Cd) em medicamentos (chama) | Baixar |
AA120022_E | Análise do elemento cobre (Cu) em faixa de soja (método de chama) | Baixar |
AA120017_E | Análise do elemento sódio (Na) na sopa em pó (chama) | Baixar |
AA120016_E | Análise do cádmio (Cd) no arroz castanho (método de chama) | Baixar |
AA120015_E | Análise do arsênico (As) em bebidas (chama) | Baixar |
AA120010_E | Análise do elemento Césio (Cs) na drenagem (chama) | Baixar |
AA120005_E | Análise do chumbo (Pb) na água do rio (método de chama) | Baixar |
Lei do forno de grafite
AA190007_C | Análise de cobre (Cu) em diferentes solventes (método de forno de grafite) | Baixar |
AA190006_C | Análise do cádmio (Cd) no chocolate (método de forno de grafite) | Baixar |
AA190005_C | Análise do berílio (Be) em água ambiental (método de forno de grafite) | Baixar |
AA190003_C | Análise do bário (Ba) em água ambiental (método de chama + método de forno de grafite) | Baixar |
AA190001_C | Análise de cobalto (Co) em água ambiental (método de chama + método de forno de grafite) | Baixar |
AA170003_C | Análise do arsênico (As) na água do rio (método de forno de grafite) | Baixar |
AA170002_C | Análise do elemento antimónio (Sb) em amostras com alto teor de sal (método de forno de grafite) | Baixar |
AA170001_C | Análise do elemento cromo (Cr) na água do rio (método de forno de grafite) | Baixar |
AA140006_C | Análise de antimónio (Sb) no aço (método de forno de grafite) | Baixar |
AA140005_C | Análise de cádmio (Cd) em hexafluorofosfato de lítio (método de forno de grafite) | Baixar |
AA140004_C | Análise do elemento Te no aço (método de forno de grafite) | Baixar |
AA140003_C | Análise de magnésio (Mg) em hexafluorofosfato de lítio (método de forno de grafite) | Baixar |
AA120026_E | Análise do Índio (In) no ar ambiente de trabalho (método de forno de grafite) | Baixar |
AA120024_E | Análise do Manganês (Mn) na água do rio (método de forno de grafite) | Baixar |
AA120021_E | Elemento de chumbo (Pb) em aditivos alimentares (método de forno de grafite) | Baixar |
AA120020_E | Análise do cromo (Cr) na água do rio (método de forno de grafite) | Baixar |
AA120018_E | Análise do elemento berílio (Be) na água do rio (método de forno de grafite) | Baixar |
AA120014_E | Análise do níquel (Ni) na água do rio (método de forno de grafite) | Baixar |
AA120013_E | Análise do cádmio (Cd) na água do rio (método de forno de grafite) | Baixar |
AA120012_E | Análise do chumbo (Pb) no leite (método de forno de grafite) | Baixar |
AA120009_E | Análise do elemento Césio (Cs) em feijões de soja (método de forno de grafite) | Baixar |
AA120007_E | Análise do arsênico (As) na água do rio (método de forno de grafite) | Baixar |
AA120006_E | Análise do elemento antimónio (Sb) na água do rio (método de forno de grafite) | Baixar |
AA120004_E | Análise do elemento boro (B) em água mineral (método de forno de grafite) | Baixar |
Método de hidrogênio
AA140009_C | Análise do teor de arsênico (As) na glucosamina (hidrogenose) | Baixar |
AA150009_C | Análise do selênio (Se) em rios (hidrogênese) | Baixar |
Aplicações
Introdução a um exemplo de medição de fotométricos de absorção atómica.
Curso básico de espectrofotômetro de absorção atómica
Apresenta os fundamentos do espectrómetro de absorção atômica, incluindo o "espectrómetro de absorção atômica" ao "método de correção de fundo (BKG)".
Anéis Científicos
Apresenta o símbolo do Grupo Científico Hitachi de Alta Tecnologia, que visa líderes em ciência e tecnologia.