ICP光谱仪对湿度与温度的要求有什么?
1、如果室内湿度过大,光谱分析仪中的光学元件、光电元件、电子元件等受到潮湿后,易发生锈蚀、霉变等现象导致仪器接触不良、性能下降,甚至报废。潮湿的环境还容易使仪器的绝缘性能变差,产生不安全的因素。企业对产量的要求对ICP光谱仪应用领域的进一步拓宽起到了积极作用,极大地带动了ICP光谱仪器设备市场需求量的增加。例如在光谱分析仪光学系
国产ICP光谱仪价格

ICP光谱仪对湿度与温度的要求有什么?
1、如果室内湿度过大,光谱分析仪中的光学元件、光电元件、电子元件等受到潮湿后,易发生锈蚀、霉变等现象导致仪器接触不良、性能下降,甚至报废。潮湿的环境还容易使仪器的绝缘性能变差,产生不安全的因素。企业对产量的要求对ICP光谱仪应用领域的进一步拓宽起到了积极作用,极大地带动了ICP光谱仪器设备市场需求量的增加。例如在光谱分析仪光学系统里光栅因湿度过大容易受潮发毛烧坏出现电容打火、高频发生器使等离子体不容易点燃等现象,严重时还会发生高压电源和高压电路放电1击毁元件导致高频发生器损害,如功率管被击穿,输出电路阻抗匹配、网络中的可变电容放电等。
2、湿度太大有时也会对光谱分析仪的传动部分容易生锈而卡死,例如蠕动泵和狭缝弹簧因生锈传动较差;光路系统易产生雾气,对光谱分析仪的光谱透光率影响较大;上述问题直接导致数据精密度变差。如果湿度过低会出现样品易挥发和易产生静电干扰现象(导致室内灰尘过多)导致电路板损害;严重时还会对操作者身体健康带来危险,例如口干舌燥、眼干鼻塞和咽喉肿痛,严重者还会患上各类呼吸道疾病。在ICP光谱仪的使用中,应经常注意电源的变化,不能长期在过压或欠压下工作,根据资料介绍,当仪器在过压下工作会造成高颇发生器功率大管灯丝过度的蒸发和老化,电子管的寿命将会大大的缩短(是正常寿命的五分之~一六分之一)。建议置放光谱分析仪的光谱室湿度较低不要45%RH,把湿度控制在(45~70)%为较佳范围。
温度,这里指的是室内温度,实验室类型不同,其室温要求也不一样。从德国斯派克等几家等离子体光谱仪使用说明上可以看出大部分的环境温度定在(20-26)°C之间,每个小时的温度变化应小于1°C。
一般来说精密光学仪器,对环境温度有一定的要求,各种不同材料组成的部件因为膨胀系数的不同也会发生扭曲、变形,与基本的基准产生偏差;其光学元件仪器的散热效率减少变化,这种微小变化将导致光学系统的性能发生变化;室温偏高会可使仪器的散热效率减少,导致仪器内部因温度升高导致仪器的电子元件的性能降低、使用寿命缩短、绝缘性能降低,例如在ICP光谱仪中光学元件受环境温度高低变化就会产生谱线漂移现象,导致测定数据精密度过高,操作者难以准确测定数据;温度偏低会使电容电感电阻器的参数改变,导致性能发生变化。在检查气体管道时,还要注意气体管道接入进样系统时,各个载气管道连接塑胶管长短要适应,管子太长容易形成弯曲影响气体流量稳定,气体形成脉动影响数据。
icp光谱仪简单的操作步骤
1 开机顺序:实验室总电源→ya气→冷却水→抽风机→仪器主机→进样泵→电脑→smart analyzer vision工作站
2 方法编辑:点击smart analyzer vision工作站左边工具箱中的method按钮进入方法编辑窗口,点击new method,输入方法名,ok↓确定。
进行测量
当方法编辑好后,就可以进行点火开始测量。点火:点击system/setup devices,分别设置等离子气体流量为10l/min、辅助气流量为1l/min、雾化1器气流量为1l/min,点击apply 进行冲洗气路2分钟。打印机的打印头还要拆下,光谱仪要用软毛刷刷扫,并用绒布抹净,防止针1孔被纸屑堵塞,然后按照说明书调整一定的打印压力。在矩管图中观察以上各气流量回零后,点击plasma点燃等离子体,点火后点击pump启动进样泵。在进样前吸入蒸馏水或空基体溶液5∽15分钟,以加热和平衡组成成分。
4、数据处理
5、关机,顺序关机:关ya气→冷却循环水→仪器主机→抽风机→电脑→实验室总电源。
ICP光谱仪的考察(一)
根据自已实际的应用情况,选择合适的仪器类型。 目前ICP光谱仪主要分为多道型、单道扫描型以及全谱直读型,其中多道型和单道扫描型代表的是80年代的技术水平,它们以光电倍增管为检测器,技术上非常成熟,但也较落后,其中多道型已几乎退出历史舞台,单道扫描型以其合适的价格和灵活方便仍占有一定的市场份额。因此,需要定期进行清理,拔下某些区段管道,然后打开气瓶,短促地放一段时间的气体,将管道中的水珠,尘粒等吹出。全 根据不同的应用领域,ICP光谱仪又有垂直观测、水平观测和双向观测之分,其中垂直观测型仪器主要适用于基体较为复杂的冶金、地矿、有色金属等领域;水平观测型仪器适用于基体较为简单的水质、环保、食品卫生等领域;双向观测型仪器实际上是以水平观测为主附加垂直观测的仪器,它的较佳应用范围仍是基体较为简单的领域,双向观测能弥补水平观测中所存在的易电离干扰、线性范围变窄等一些缺陷。
(作者: 来源:)