ฮิตาชิ ZA3000 Atomic Absorption Spectrophotometer นวัตกรรมที่ไม่มีวันสิ้นสุด
ZA3000 Series Atomic Absorption Spectrophotometer ยึดมั่นในวิธี Polarized Semann และเครื่องตรวจจับคู่การแก้ไขแบบเรียลไทม์เพิ่มเทคโนโลยีพิเศษของ Hitachi ผลลัพธ์ของข้อมูลที่ยอดเยี่ยมมั่นคงและเชื่อถือได้
-
คุณสมบัติ
-
ตัวอย่างการวิเคราะห์
-
ผู้เล่นตัวจริงของระบบ
-
ข้อมูลการสมัคร
คุณสมบัติ
วิธีการแก้ไขพื้นหลัง Polarized Seman เหมาะสำหรับ: เตากราไฟท์ / เปลวไฟ / วิธีการเกิดไฮดรอกไซด์
สามารถวัดได้โดยเปิดเครื่องเส้นฐานมีเสถียรภาพมากขึ้น
ข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือสูงผ่านการแก้ไขพื้นหลัง Seman แบบโพลาไรซ์
การแก้ไขแบบเรียลไทม์ของเครื่องตรวจจับคู่ลำแสงคู่
เครื่องตรวจจับสองตัวตรวจจับลำแสงตัวอย่างและลำแสงอ้างอิงในเวลาเดียวกันเทคโนโลยีการแก้ไขพื้นหลังแบบเรียลไทม์เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เชื่อถือได้ และไม่มีการสลับทางกลของแกนแสงการทำซ้ำและความเสถียรที่สูงขึ้น
เทคโนโลยีใหม่
เทคโนโลยีการฉีดคู่
การใช้หลอดกราไฟท์สองหลุมในการวิเคราะห์เตากราไฟท์สามารถปรับปรุงความไวได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลอดกราไฟท์สองรูทำให้พื้นที่สัมผัสของตัวอย่างและหลอดกราไฟท์มีขนาดใหญ่ขึ้นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการนำความร้อนและเวลาการเก็บรักษาของกระบวนการอบแห้งจะสั้นลง ในช่วงเวลาเดียวกันของการวิเคราะห์ปริมาณตัวอย่างที่ใหญ่กว่าสามารถตรวจจับได้
ฟังก์ชั่นการตรวจจับการจลาจลอัตโนมัติ
สามารถปรับปรุงความถูกต้องของผลการทดสอบ ตรวจจับการจลาจลโดยอัตโนมัติและจะทำเครื่องหมาย "P" หลังจากค่าของผลการวัด ตามนี้สามารถยืนยันได้ว่าการจลาจลเกิดขึ้นและแก้ไขขั้นตอนการอุ่นเครื่องในเวลาที่เหมาะสม
ท่อกราไฟท์ Dedusting อัตโนมัติ
สามารถลดการตกค้างของตัวอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพและปรับปรุงความถูกต้องและการทำซ้ำของผลการทดสอบ
สองวิธีกำจัดสิ่งตกค้างอัตโนมัติ:
โหมด "ความร้อน" ระบุเวลาทำความร้อนสูงสุดและเวลาการทำความเย็น
โหมด "โปรแกรมอุณหภูมิ" เครื่องมือในตัวโปรแกรมอุณหภูมิการกำจัดสารตกค้างอุณหภูมิสูงสุดคือ 3000 ℃
ฟังก์ชั่นการฉีดอย่างต่อเนื่องของตัวอย่างอัตโนมัติ
หลังจากสูดดมรีเอเจนต์แรกด้วยเข็มตัวอย่างอัตโนมัติแล้วให้สูดดมรีเอเจนต์ต่อไปผ่านอากาศและตัวอย่างทั้งหมดจะถูกฉีดเข้าไปในหลอดกราไฟท์ชนิด C ในครั้งเดียวหลังจากวนไปวนมา
สามารถลดการปนเปื้อนของสารเคมีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดเวลาในการป้อนตัวอย่าง 40% ได้รับผลการทดสอบเดียวกันและปริมาณหรือความเข้มข้นของสารปรับปรุงเมทริกซ์ที่จำเป็นลดลง
ตัวอย่างการวิเคราะห์
การวิเคราะห์ทองแดง สังกะสี ตะกั่ว นิกเกิล โครเมียมในดินโดยวิธีเปลวไฟ
แม้แต่ตัวอย่างที่ซับซ้อนของเมทริกซ์ที่มีเกลือจํานวนมากเช่นของเหลวสลายตัวในดินก็สามารถไม่ถูกรบกวนจากการดูดซับพื้นหลังของการอยู่ร่วมกันและความแม่นยําในการวัดจะสูงขึ้นต้องขอบคุณพื้นหลังของ Hitachi ZA3000 ที่ใช้วิธีการแก้ไขการหักเซมันโพลาไรซ์
มาตรฐานอ้างอิง: มาตรฐานการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของจีน HJ 491-2019 การกำหนดสเปกโตรโฟโตมิเตอร์การดูดซับอะตอมของเปลวไฟสำหรับดินและเงินฝากทองแดงสังกะสีตะกั่วนิกเกิลโครเมียม
การวิเคราะห์เบริลเลียมในน้ำโดยวิธีเตากราไฟท์
เนื้อหาของเบริลเลียมในน้ำต่ำมากและมีความอ่อนไหวต่อการรบกวนของโลหะอัลคาไลในน้ำ ฯลฯ ในระหว่างการวิเคราะห์ซึ่งส่งผลต่อความถูกต้องของการวัด Hitachi ZA3000 ใช้วิธีการแก้ไขพื้นหลัง SEMAN แบบโพลาไรซ์ร่วมกับหลอดกราไฟท์แพลตฟอร์มแบบบูรณาการซึ่งสามารถขจัดการรบกวนของการอยู่ร่วมกันได้อย่างง่ายดายและตระหนักถึงการวิเคราะห์เบริลเลียมในน้ำที่มีความแม่นยำสูง
มาตรฐานอ้างอิง: HJ / T 59-2000 การกำหนดคุณภาพน้ำเบริลเลียม การดูดซับอะตอมของ Spectrophotometry ของเตากราไฟท์
ผู้เล่นตัวจริงของระบบ
รุ่น / โครงการ |
ZA3000 | ZA3300 | ZA3700 | |
---|---|---|---|---|
วิธีการวิเคราะห์ | เปลวไฟ + เตากราไฟท์ | เปลวไฟ | เตากราไฟท์ | |
ระบบออปติคอล | วิธีการลำแสงคู่แบบเรียลไทม์ | |||
การแก้ไขพื้นหลัง | วิธี Seman โพลาไรซ์ | |||
แหล่งกำเนิดแสง | 8 โคมไฟ (กรอบไฟหมุน) | |||
ระบบแยกแสง | ชนิด / ตะแกรงการเลี้ยวเบน | Zenier Tana Type 1800 เส้น / มม. ความยาวคลื่นส่องแสง 200 นาโนเมตร | ||
ช่วงความยาวคลื่น, การตั้งค่า | 190-900 nm, การตั้งค่าการค้นหายอดอัตโนมัติ | |||
การกระจายตัวของเส้น นับถอยหลัง | 1.3 nm/mm | |||
แบนด์วิดท์สเปกตรัม | เกียร์ 4 (0.2, 0.4, 1.3, 2.6 นาโนเมตร) | |||
เครื่องตรวจจับ | โฟโตอิเล็กทริคเท่าหลอด (A) × 2 ชิ้น, ลำแสงตัวอย่างและลำแสงพื้นหลังตรวจจับพร้อมกัน | |||
ส่วนเปลวไฟ | หัวเผาไหม้ | หัวเผาไหม้ชนิดพรีมิกซ์และปลา | —— | |
เครื่องฉีดน้ำ | เครื่องฉีดน้ำประสิทธิภาพสูงทนต่อการกัดกร่อน | |||
โหมดจุดระเบิด | จุดระเบิดอัตโนมัติ | |||
ฟังก์ชั่นการตรวจสอบความปลอดภัย | การตรวจสอบเปลวไฟด้วยแสง การตรวจจับข้อผิดพลาดของเซ็นเซอร์เปลวไฟ การเผาไหม้ / การตรวจสอบความดันอากาศเสริม การทดสอบพื้นผิวของเหลวเสีย การตรวจจับการไหลของน้ำหล่อเย็น ถังบัฟเฟอร์ช่วยเผาไหม้มีฟังก์ชั่นป้องกันการแบ่งเบาบรรเทาในกรณีที่เกิดความผิดพลาด ระบบความปลอดภัยของไนตรัสออกไซด์ | |||
ส่วนเตาเผากราไฟท์ | ช่วงการควบคุมอุณหภูมิ | 50-2800 ℃ล้างอุณหภูมิอัตโนมัติ 3000 ℃ | —— | 50-2800 ℃ล้างอุณหภูมิอัตโนมัติ 3000 ℃ |
โหมดควบคุมอุณหภูมิ | การควบคุมอุณหภูมิแสงและการควบคุมความร้อนในปัจจุบัน | การควบคุมอุณหภูมิแสงและการควบคุมความร้อนในปัจจุบัน | ||
วิธีการฉีดตัวอย่าง | วิธีการฉีดอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องกำจัดและวิธีการฉีดสองรู | วิธีการฉีดอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องกำจัดและวิธีการฉีดสองรู | ||
การควบคุมการไหลของก๊าซ | ก๊าซป้องกัน: Ar แก๊ส 3 ลิตร / นาที ผู้ให้บริการก๊าซ: Ar แก๊ส 0, 10, 30, 200 mL / นาที (4 เกียร์ปรับอัตโนมัติ) |
ก๊าซป้องกัน: Ar แก๊ส 3 ลิตร / นาที ผู้ให้บริการก๊าซ: Ar แก๊ส 0, 10, 30, 200 mL / นาที (4 เกียร์ปรับอัตโนมัติ) |
||
ฟังก์ชั่นการตรวจจับความปลอดภัย | การตรวจจับความดันอากาศ Ar การตรวจจับการไหลของน้ำหล่อเย็น การตรวจจับอุณหภูมิเตากราไฟท์ |
การตรวจจับความดันอากาศ Ar การตรวจจับการไหลของน้ำหล่อเย็น การตรวจจับอุณหภูมิเตากราไฟท์ |
- *
- การวิเคราะห์ทั้งหมดใช้การแก้ไข SEMAN แบบโพลาไรซ์
- *
- สามารถจัดหาหลอดกราไฟท์ C Ⅱ (ต้นทุนที่ต่ำกว่าความไวสูงกว่าเมื่อเทียบกับหลอดกราไฟท์ HR) และหลอดไฟท์ประเภทไพโรไลซิสทั่วไป HR (7J0-8880)
ข้อมูลการสมัคร
- วิธีการเปลวไฟ
- วิธีการเตากราไฟท์
- วิธีการเกิดไฮไดรด์
วิธีการเปลวไฟ
AA200001_1C | การวิเคราะห์โครเมียม (Cr) ในดิน (วิธีเปลวไฟ) | ดาวน์โหลด |
AA200001_2C | การวิเคราะห์นิกเกิล (Ni) ในดิน (วิธีเปลวไฟ) | ดาวน์โหลด |
AA200001_3C | การวิเคราะห์ตะกั่วในดิน (Pb) (วิธีเปลวไฟ) | ดาวน์โหลด |
AA200001_4C | การวิเคราะห์ทองแดง (Cu) ในดิน (วิธีเปลวไฟ) | ดาวน์โหลด |
AA200001_5C | การวิเคราะห์สังกะสี (Zn) ในดิน (วิธีเปลวไฟ) | ดาวน์โหลด |
AA190004_C | การวิเคราะห์อลูมิเนียม (Al) โดยใช้เตาเผาอุณหภูมิสูง (วิธีเปลวไฟ) | ดาวน์โหลด |
AA190003_C | การวิเคราะห์แบเรียม (Ba) ในน้ำสิ่งแวดล้อม (วิธีเปลวไฟ + วิธีเตากราไฟท์) | ดาวน์โหลด |
AA190002_C | แก้ไขพื้นหลังของโซเดียม (Na) โดยใช้วิธีการดูดซับอะตอมของเปลวไฟตาม JIS K 0102 | ดาวน์โหลด |
AA190001_C | การวิเคราะห์โคบอลต์ (Co) ในน้ำสิ่งแวดล้อม (วิธีเปลวไฟ + วิธีเตากราไฟท์) | ดาวน์โหลด |
AA140010_C | วิเคราะห์ปริมาณสตรอนเทียม (Sr) ในน้ำแร่ (วิธีเปลวไฟ) | ดาวน์โหลด |
AA140002_C | การวิเคราะห์โซเดียม (Na) ในยูเรียเข้มข้นสูง (วิธีเปลวไฟ) | ดาวน์โหลด |
AA140001_C | การวิเคราะห์โพแทสเซียม (K) ในยูเรียที่มีความเข้มข้นสูง (วิธีเปลวไฟ) | ดาวน์โหลด |
AA130017_E | วิเคราะห์ธาตุแคลเซียม (Ca) ในน้ำแร่ (วิธีเปลวไฟ) | ดาวน์โหลด |
AA130002_E | การวิเคราะห์องค์ประกอบโครเมียม (Cr) ในเจลาติน (วิธีเปลวไฟ) | ดาวน์โหลด |
AA130001_E | การวิเคราะห์ธาตุเหล็ก (Fe) ในเจลาติน (วิธีเปลวไฟ) | ดาวน์โหลด |
AA120035_E | การวิเคราะห์องค์ประกอบตะกั่ว (Pb) ในอนุภาคเมือง (วิธีเปลวไฟ) | ดาวน์โหลด |
AA120034_E | การวิเคราะห์ธาตุโบรอน (B) ในปุ๋ยเคมี (วิธีเปลวไฟ) | ดาวน์โหลด |
AA120032_E | วิเคราะห์ธาตุตะกั่ว (Pb) ในวัตถุเจือปนอาหาร (วิธีเปลวไฟ) | ดาวน์โหลด |
AA120031_E | การวิเคราะห์ธาตุซีลีเนียม (Se) ในน้ำสิ่งแวดล้อม (วิธีเปลวไฟ) | ดาวน์โหลด |
AA120030_E | วิเคราะห์ธาตุตะกั่ว (Pb) ในยาจีน (วิธีเปลวไฟ) | ดาวน์โหลด |
AA120029_E | การวิเคราะห์องค์ประกอบของแคดเมียม (Cd) ในยาจีน (วิธีเปลวไฟ) | ดาวน์โหลด |
AA120022_E | การวิเคราะห์องค์ประกอบทองแดง (Cu) ในผงถั่วเหลือง (วิธีเปลวไฟ) | ดาวน์โหลด |
AA120017_E | วิเคราะห์ธาตุโซเดียม (นา) ในซุปผง (วิธีเปลวไฟ) | ดาวน์โหลด |
AA120016_E | การวิเคราะห์ธาตุแคดเมียม (Cd) ในข้าวกล้อง (วิธีเปลวไฟ) | ดาวน์โหลด |
AA120015_E | วิเคราะห์องค์ประกอบของสารหนู (As) ในเครื่องดื่ม (วิธีเปลวไฟ) | ดาวน์โหลด |
AA120010_E | การวิเคราะห์องค์ประกอบซีเซียม (Cs) ในการระบายน้ำ (วิธีเปลวไฟ) | ดาวน์โหลด |
AA120005_E | วิเคราะห์ธาตุตะกั่ว (Pb) ในแม่น้ำ (วิธีเปลวไฟ) | ดาวน์โหลด |
วิธีการเตากราไฟท์
AA190007_C | การวิเคราะห์ทองแดง (Cu) ในตัวทำละลายที่แตกต่างกัน (วิธีการเตากราไฟท์) | ดาวน์โหลด |
AA190006_C | การวิเคราะห์แคดเมียม (Cd) ในช็อคโกแลต (วิธีเตากราไฟท์) | ดาวน์โหลด |
AA190005_C | การวิเคราะห์เบริลเลียม (Be) ในน้ำสิ่งแวดล้อม (วิธีเตากราไฟท์) | ดาวน์โหลด |
AA190003_C | การวิเคราะห์แบเรียม (Ba) ในน้ำสิ่งแวดล้อม (วิธีเปลวไฟ + วิธีเตากราไฟท์) | ดาวน์โหลด |
AA190001_C | การวิเคราะห์โคบอลต์ (Co) ในน้ำสิ่งแวดล้อม (วิธีเปลวไฟ + วิธีเตากราไฟท์) | ดาวน์โหลด |
AA170003_C | การวิเคราะห์องค์ประกอบของสารหนู (As) ในแม่น้ำ (วิธีการเตากราไฟท์) | ดาวน์โหลด |
AA170002_C | การวิเคราะห์ธาตุพลวง (Sb) ในตัวอย่างเกลือสูง (วิธีการเผากราไฟท์) | ดาวน์โหลด |
AA170001_C | การวิเคราะห์องค์ประกอบโครเมียม (Cr) ในแม่น้ำ (วิธีการเตากราไฟท์) | ดาวน์โหลด |
AA140006_C | การวิเคราะห์พลวง (Sb) ในเหล็ก (วิธีเตากราไฟท์) | ดาวน์โหลด |
AA140005_C | การวิเคราะห์แคดเมียม (Cd) ในลิเธียม hexafluorophosphate (วิธีเตากราไฟท์) | ดาวน์โหลด |
AA140004_C | การวิเคราะห์องค์ประกอบของเทียม (Te) ในเหล็ก (วิธีการเผากราไฟท์) | ดาวน์โหลด |
AA140003_C | การวิเคราะห์แมกนีเซียม (Mg) ในลิเธียม Hexafluorophosphate (วิธีเตากราไฟท์) | ดาวน์โหลด |
AA120026_E | การวิเคราะห์องค์ประกอบของอินเดียม (ใน) ของอากาศในสภาพแวดล้อมการทำงาน (วิธีการเตากราไฟท์) | ดาวน์โหลด |
AA120024_E | การวิเคราะห์องค์ประกอบของแมงกานีส (Mn) ในแม่น้ำ (วิธีการเตากราไฟท์) | ดาวน์โหลด |
AA120021_E | องค์ประกอบตะกั่ว (Pb) ในวัตถุเจือปนอาหาร (วิธีการเตากราไฟท์) | ดาวน์โหลด |
AA120020_E | การวิเคราะห์องค์ประกอบโครเมียม (Cr) ในแม่น้ำ (วิธีการเตากราไฟท์) | ดาวน์โหลด |
AA120018_E | การวิเคราะห์องค์ประกอบเบริลเลียม (Be) ในแม่น้ำ (วิธีการเตากราไฟท์) | ดาวน์โหลด |
AA120014_E | การวิเคราะห์องค์ประกอบนิกเกิล (Ni) ในแม่น้ำ (วิธีการเตากราไฟท์) | ดาวน์โหลด |
AA120013_E | การวิเคราะห์องค์ประกอบของแคดเมียม (Cd) ในแม่น้ำ (วิธีการเตากราไฟท์) | ดาวน์โหลด |
AA120012_E | การวิเคราะห์องค์ประกอบตะกั่ว (Pb) ในนม (วิธีการเตากราไฟท์) | ดาวน์โหลด |
AA120009_E | การวิเคราะห์องค์ประกอบซีเซียม (Cs) ในถั่วเหลือง (วิธีการเผากราไฟท์) | ดาวน์โหลด |
AA120007_E | การวิเคราะห์องค์ประกอบของสารหนู (As) ในแม่น้ำ (วิธีการเตากราไฟท์) | ดาวน์โหลด |
AA120006_E | การวิเคราะห์ธาตุพลวง (Sb) ในแม่น้ำ (วิธีการเตากราไฟท์) | ดาวน์โหลด |
AA120004_E | การวิเคราะห์ธาตุโบรอน (B) ในน้ำแร่ (วิธีการเตากราไฟท์) | ดาวน์โหลด |
วิธีการเกิดไฮไดรด์
AA140009_C | การวิเคราะห์ปริมาณสารหนู (As) ใน glucosamine (วิธีการเกิดไฮโดรเจน) | ดาวน์โหลด |
AA150009_C | การวิเคราะห์ธาตุซีลีเนียม (Se) ในแม่น้ำ (วิธีการเกิดไฮโดรเจน) | ดาวน์โหลด |
ใบสมัคร
แนะนำตัวอย่างการวัดของ Atomic Absorption Spectrophotometer
หลักสูตรพื้นฐาน Atomic Absorption Spectrophotometer
แนะนำพื้นฐานของ Atomic Absorption Spectrophotometer รวมถึงวิธีการแก้ไขจาก "Atomic Absorption Spectrophotometer" ถึง "BKG)"
แหวนวิทยาศาสตร์
ขอแนะนำสัญลักษณ์ของกลุ่มบริษัท Hitachi Hi-Tech Science Group ที่มีเป้าหมายเป็นผู้นำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี