為了配合衛生健康委員會國家重點實驗室(國家食品安全風險評估中心二噁英實驗室)完成《GB5009.205-2013食品安全國家標準食品中二噁英及其類似物毒性當量的測定》修訂,北京吉天儀器有限公司(以下簡稱:吉天儀器)與該實驗室建立了合作實驗室...
全自動多參數流動注射分析儀是一種用于實時、高通量的化學分析技術。下面將介紹該技術的基本原理、結構和應用?;驹恚喝詣佣鄥盗鲃幼⑸浞治鰞x利用了流動注射分析的基本原理。FIA通過控制流體的流速和混合方式,在一個連續的樣品流中加入試劑,并在反應后檢測反應產物的方法進行分析。多參數流動注射分析則是在FIA的基礎上,通過引入多個檢測通道,使得一個單一樣品流可以同時被不同檢測方法檢測多個參數。結構組成:包括進樣系統、泵、混合器、檢測器、數據采集與處理系統等組件。其中核心的部分是泵和...
原子熒光聯用儀是一種分析技術,廣泛應用于環境、食品、醫藥等領域。一、原理利用原子在特定條件下吸收能量后發生激發躍遷和熒光衰減的現象進行分析。當樣品中的原子被激發后,會從高能級躍遷到低能級,釋放出能量并發射出熒光信號。通過測量熒光強度,可以確定樣品中原子的種類和濃度。二、原子熒光聯用儀的構成主要由以下部分組成:1.光源:產生激發樣品的光線。2.光路:將激發光引導至樣品,并將熒光信號傳輸至檢測器。3.激發器:通過調整電流、電壓等參數來控制激發樣品的能量。4.樣品池:放置待測樣品的...
液相色譜原子熒光聯用儀是一種先進的分析技術,可用于定量和定性分析各種化合物。本文將探討它的原理、優點和應用領域。原理:結合了高效液相色譜(HPLC)和原子熒光光譜法(AFS)的優點。在HPLC系統中,混合物被通過固定相移動,并根據其化學性質進行分離。然后將樣品導入原子熒光光譜儀中,其中某些元素會發射出特定波長的光信號,這種發射可以用來檢測元素的存在和數量。因此,可用于不同類型的化合物的分離和檢測,包括有機物、無機物和金屬元素等。它的優點之一是其高靈敏度。通過使用原子熒光光譜法...
雙通道原子熒光光度計是利用還原劑,將樣品溶液中的待分析元素還原為揮發性共價氣態氫化物(或原子蒸汽),然后借助載氣將其導入原子化器,在氬—氫火焰中原子化而形成基態原子?;鶓B原子吸收光源的能量而變成激發態,激發態原子在去活化過程中將吸收的能量以熒光的形式釋放出來,此熒光信號的強弱與樣品中待測元素的含量成線性關系,因此通過測量熒光強度就可以確定樣品中被測元素的含量。雙通道原子熒光光度計的知識要點:1、原子熒光的優點:①譜線簡單;②靈敏度高,檢出限低;③適用于多元素分析。...
平行氮吹濃縮儀采用12通道平行濃縮的樣品處理方式,濃縮過程采用水浴加熱、渦旋震蕩、抽真空,防回流、防蒸干等措施,確保樣品快捷有效的濃縮。設備具有方法編輯及儲存功能,使用方便快捷,效率高,可取代氮吹(樣品回收率更高,且不需要氮氣,廢氣可回收,更環保)及旋蒸(樣品數量多,效率高,無人值守)濃縮樣品。平行氮吹濃縮儀的性能優勢:可視性強濃縮腔三面透明,試管底部無遮擋物,運行時帶LED燈可對樣品底部的濃縮狀態進行判斷,便于實驗人員快速查看樣品濃縮情況,避免樣品過度濃縮帶來的損失。準確智...
電感耦合等離子體發射光譜儀的工作原理樣品經處理制成溶液后,由超霧化裝置變成全溶膠由底部導入管內,經軸心的石英管從噴咀噴入等離子體炬內。樣品氣溶膠進入等離子體焰時,絕大部分立即分解成激發態的原子、離子狀態。當這些激發態的粒子回收到穩定的基態時要放出一定的能量(表現為一定波長的光譜),測定每種元素*的譜線和強度,和標準溶液相比,就可以知道樣品中所含元素的種類和含量。電感耦合等離子體發射光譜儀的技術特點:1)分析流程全自動化控制,實現軟件點火、氣路智能控制功能;2)輸出功率自動匹配...
全自動多參數流動注射分析儀的特點:體積小巧,抗震性好,抗沖擊性好,性能穩定;網口配合網線連接電腦,通訊穩定可靠;采用一體式壓蓋蠕動泵,穩定性高,速度可調;配有可開啟式遮光保護罩,防止戶外日光干擾;;可選配自動稀釋功能,自動在線配制標準曲線及稀釋超標樣品;在線蒸餾、萃取采用膜分離技術,小體積高效率;可選配漏液報警功能,支持漏液自動停機。全自動多參數流動注射分析儀的操作方法:1、儀器開機進入系統自檢,檢測各主要部件的功能是否正常,如:儀器主板、打印機、液路檢測(由液檢器完成)、分...
便攜式流動注射分析儀是基于吉天成熟的流動注射平臺打造的全新型號。采用便攜式拉桿箱設計,內置自動進樣裝置和比例稀釋系統,可實現超標樣品自動稀釋以及標準曲線自動配置,無需額外配置自動進樣器和比例稀釋器。儀器通訊方式為LAN或WIFI,支持多臺通道無線通訊,使用更加方便,可以方便攜帶至檢測現場進行應急監測,也可裝備于應急監測車和監測船。便攜式流動注射分析儀的定量原理:峰高定量原理,可見光透過流通池,有色生成物吸收其光子能量,使光能量降低,光子掃一在光電池上,將光能變為電能,產生電壓...
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