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Optima 8000系列 ICP-OES 电感耦合等离子体发射光谱仪

PERKINELMER | | 电感耦合等离子体原子发射光谱仪

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产品主要参数

Optima 8000——真正可以替代石墨炉AA的ICP-OES仪器 

火焰原子吸收的操作简单性和可维护性

一体化的进样系统和卡口式的设计使得进样系统的拆卸极为方便,只需用手而无需 使用任何专用工具即可在1分钟内完成。简单易用、功能强大的中文软件,业界最全的 50000多条谱线库和软件定性、半定量功能大大增强对未知样品的剖析能力。独有的 扣除光谱干扰功能,解决了ICP-OES分析复杂基体样品中的谱线干扰问题。

适应性最强的耐HF酸进样系统

Optima 8000标准配置的雾化系统为强耐腐蚀的配置。
雾化器为正交雾化器,其特点是高盐分进样时不会堵塞,可以直接进饱和食盐水溶 液!此外在雾化器喷嘴装有耐腐蚀的宝石喷嘴,使其具有极强的耐HF、碱、王水、有 机溶剂的能力!
雾室采用耐腐蚀的Ryton专利技术制成,耐高浓度的 HF、碱、王水、有机溶剂,且这种 雾室物理强度大,不象玻璃雾室那么易碎,灵敏度高,稳定性好,记忆效应低。

使用平板等离子体技术降低氩气消耗

利用PerkinElmer专利的平板等离子体技术,氩气 消耗只有螺旋负载线圈系统的一半,即可形成同 样强健、同样耐高盐基体的等离子体。这种全新 的射频发生方式,可使射频发生器免维护,从而最 大程度上降低操作成本,同时不影响性能。平板等 离子体技术在任意 RF功率下只需 8升/分钟的等离子体气流量。

40.68MHz激发频率的全固态射频发生器

众所周知,随着频率的增加,振荡器产生的能量能更有效地传递到等离子体,传输效率大大提高,使点 炬更容易,并可采用小功率以减少背景噪音和延长发生器的寿命。同时,等离子体对样品的适应性更 好,不会在样品改变时熄炬。此外,由于中心通道的变宽,可以使用大孔径的进样管,使得高盐样品不 堵塞。因而采用 40.68MHz激发频率要远优于27.12MHz。 采用PerkinElmer 自行设计生产的 40MHz 自激式高频发生器,高频发生器完全按照仪器具体要求进 行设计,和仪器完美的组合为一体,达到最佳的表现性能。完全避免了由于不同厂家的产品所造成的 不匹配。全新设计的 40.68MHz自激式发生器采用新一代的固态电路技术,整个发生器主体仅为一块 高集成化的线路板,无功率管等发热部件,元器件寿命比功率管高10倍以上,可靠性强、稳定性好、能 量耦合效率高,仪器体积也大大减小,使 Optima 系列ICP-OES成为一台紧凑的桌面型仪器。

专利的等离子双向观测,四种观测模式

由于具有独特的等离子体轴向和径向观测特点,Optima 8000仪器可以使用同一种方法测量高浓度和 低浓度的元素,从而提高处理量和效率。轴向观测提供最低的检出限,而径向观测的观测高度可变, 可扩充工作范围和消除电离效应。

PlasmaCam观测相机

通过提供连续等离子观测,该彩色内置相机简化方法建立过程,使远程诊断功能成为可能,以最大程 度增加正常运行时间。作为行业率先采用的PlasmaCam技术非常适用于有关食品、产品安全和地球化 学的高输出合约实验室。

动态波长校正技术

动态波长校正技术是珀金埃尔默的杰出科学家和工程师对ICP发射光谱技术的又一卓越贡献。它利用 氖十分丰富的特征谱线对分析波段中的光谱进行校正,从而实现了真正的实时波长校正,具有异乎寻 常的波长稳定性,无需标准溶液校准波长,在10~35摄氏度的温度范围内连续测试20小时,波长漂移 小于0.001nm。 

根据信号强弱智能分组使用不同的积分时间

传统全谱直读ICP光谱仪为了将全部几万条谱线集中在几平方厘米的检测器上,用相同的积分时间同 时快速读出信号,这样对于含量差距较大的元素很难给出最佳的测量结果,而且很难避开样品基体以 及Ar、N等发射的高强度谱线,大大缩短了检测器的寿命。 Optima 8000型ICP-OES是原子光谱技术的领导者-美国PerkinElmer公司在新世纪推出的新一代全谱 直读等离子体发射光谱仪,是 PerkinElmer公司的第十四代ICP-OES产品。Optima 8000独特的积分 时间智能分组技术使得操作者在选定了分析元素后即可马上开始进行分析,分析软件将自动根据不 同元素的含量范围确定每个元素的最佳积分时间并进行分组,使得分析速度提高三倍以上,实现了 1ppb~1000ppm含量范围不同元素的同时准确分析。

 

 

名称 适用行业领域 检测样品 目标检测物 参考标准