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原子吸收光谱仪对比表-900
火焰和石墨炉串联共用光路
灯
有空心阴极灯和无极放电灯,且灯电源为标准配置,随主机内置在仪器中。
没有无极放电灯,有高强度空心阴极灯,但需要外接电源
只有空心阴极灯,测量As、Se、Hg时存在困难
有高强度空心阴极灯,但需要外接电源
只有空心阴极灯,测量As、Se、Hg时存在困难
只要是空心阴极灯就不能用于测定As,Se等元素或得到较好的结果。
最高原子化温度
2600℃
3000℃
3000℃
3000℃
2800℃
横向加热的仪器可以将温度降低以延长石墨管使用寿命。
石墨炉自动进样器位数
88/148位
55位
60/60+60位
89位
65位或111位
PE可以提供最大的样品位数。
石墨炉电源
内置直流石墨炉电源
外置交流石墨炉电源
外置交流石墨炉电源
内置交流石墨炉电源
0.2,0.4,1.3,2.6nm
PE公司的仪器不仅可以从宽度上进行选择,还可以从高度上进行选择,以减少杂散光的进入。
单色器
Littow型单色器,马达驱动自动选择波长和峰值定位,光栅刻线密度1800条/mm,焦距:267mm
Czerny-Turner型单色器,光栅刻线密度1800条/mm,焦距:330mm
波长范围
波长范围:184-900nm。
波长范围:185-750nm。
波长范围:180-900 nm。
波长范围190-900nm。
波长范围190~900nm
190nm以下属于紫外区,在光谱分析中需要在惰性或者真空环境下才能使用。因而190nm以下对原子吸收技术而言无意义。
闪耀波长
双闪耀波长(236nm和597nm)
280Z:8灯,可选配2个高强度灯电源。横向塞曼。
ICE 3500火焰、横向塞曼石墨炉一体机,6灯,塞曼和氘灯。
Zeenit 700P:火焰和石墨炉一体机,8灯。横向塞曼和氘灯扣背景。
contrAA700:火焰、氢化物和石墨炉,连续光源AAS。
日立Z—2010火焰和石墨炉一体机,8灯。塞曼背景。
各家主打产品
原子吸收光谱仪对比
公司
PerkinElmer
Agilent
Thermo
Jena
HITACHI
备注
型号
PinAAcle 900:
火焰石墨炉一体机,石墨炉无需切换。8灯,2个EDL电源。
火焰氘灯扣背景。
石墨炉为横向加热+纵向塞曼效应扣背景。
SpectrAA DUO:
280FS:8灯。可选配2个高强度灯电源,氘灯扣背景。
交替式双光束。
所有塞曼效应均为横向塞曼效应,需要偏振镜过滤50%的光,灵敏度较低。
所有检测器都有标准光电倍增管和高性能光电倍增管。
燃烧头全部为铌合金材料。
为交替式双光束。
所有塞曼效应均为横向塞曼效应,需要偏振镜过滤50%的光,灵敏度较低。
contrAA系列采用CCD检测器。其它采用宽范围光电倍增管检测器。
120cm宽
110cm宽
相对来说,PE公司产品占地最小,仪器宽仅仅95cm。
狭缝
0.2,0.7,2.0nm,自动选择自动调节,在任何狭缝时都具有两种狭缝高度(L,H)选择,共计6个狭缝
0.1,0.2,0.5,1.0nm自动选择
石墨炉时降低石墨炉高度
0.1,0.2,0.5,1.0nm,自动选择
0.2,0.5,0.8,1.2nm,自动选择
在北京、上海开展。最多一月一次。
在北京、上海的技术中心开展。最多一月一次。
由天美负责。
实时双光束
传统光路/
交替双光束
传统光路/
交替双光束
传统光路/
交替双光束/实时双光束
传统光路/
实时双光束
光纤光路可以保证灯所发出的能量最大程度到达狭缝,光损失小。
实时双光束可以保证样品光和参比光能同时倍检测,提供仪器的检测精密度。
检测器
CCD固态检测器
在同一检测器上同时检测样品光和参比光,实现真正的实时双光束。一个固态检测器相当于至少30个光倍增管。
光电倍增管
光电倍增管
光电倍增管/连续光源使用CCD固态检测器
2个光电倍增管
(为了达到同时检测样品光和参比光的目的,对称设置了两个光电倍增管,独立个体,单独控制,不是真正的实时双光束)
光电倍增管具有负高压,使用过程具有一定的寿命,且对每个元素的分析都需要设置不同的负压。
固态检测器则具有寿命长,无负压等优点。
为横向塞曼扣背景,有偏振镜,光能量损失严重。采用不同的磁场模式,操作复杂,且灵敏度下降非常严重。
火焰和石墨炉均采用塞曼扣背景
各种复杂基体的样品分析证明,只有纵向塞曼才是最佳的选择。
工程师数量
全国原人
全国原子光谱工程师约30人
应用工程师约8人
全国原子光谱工程师约30人
应用工程师约5人
全国原子光谱工程师约20人
应用工程师约5人
全国原子光谱工程师约30人
应用工程师约3人
培训
在北京、上海、广州、沈阳、成都等地开展,小班设计,每个人都有上机实践,每个月保证2个学习班,用户随时可以参加。每年一次用户会,并根据社会热点安排高级培训班。
在北京、上海的技术中心开展。最多一月一次。
内置交流石墨炉电源
直流加热可避免外电路不稳定带来的各种影响。
石墨炉观测
内置彩色高清晰数码摄像机和摄像光纤,使用方便且无故障,丝毫不影响主机性能。
CAM内置石墨炉观测系统,为可选件。成像模糊(可从其网站观看其效果)。影响主机的光路,故障率高,且大量的反射镜片会增加散射光。
GFTV内置石墨炉观测系统,为可选件。成像模糊,故障率很高,在已经购买了该选件的用户中很多出现故障,严重影响主机的光路。
石墨炉加热
横向加热
只有纵向加热
只有纵向加热
横向加热
只有纵向加热
横向加热无稳定梯度,保证石墨管内的温度均匀一致。
最大升温速率
2000℃/s
2000℃/s
2000℃/s
3000℃/s
2000℃/s
原子化与灰化阶段的温差不可能有2000度以上,所有2000度的速率足够,此外,升温速率越快,对外电路要求越苛刻。
5ppm铜
≥1.0Abs
≥0.90 Abs
≥1.0 Abs
≥0.6Abs
≥0.2Abs
塞曼扣背景的火焰法灵敏度最低。
燃烧头
全钛/位置可调/角度可调
不锈钢合金和特氟龙材料/位置可调/角度可调
铌合金/位置可调/角度可调
全钛/位置可调/角度可调
合金/位置不可调/角度不可调
燃烧头位置和角度的调整可以扩展检测线性范围,得到更好的检测效果。
燃烧头为全钛材料。
为实时双光束,但是采用不同的检测器实现。
塞曼效应扣背景。横向塞曼效应,需要偏振镜过滤50%的光,灵敏度较低。
燃烧头为合金材料。
生产占有率
SDI公司是全球第三方统计机构,连续多年的统计结果表明PE公司始终在原子吸收市场占有率第一。
仪器照片及尺寸
95cm宽
127cm+ 79cm宽
105cm宽
火焰气路控制
Total flow三路气控制
二进制气体控制
二进制气体控制
三路气控制
二进制气体控制
三路其他控制可以保证火焰的条件稳定,保证检测结果更可靠。而Total flow是PE公司专利技术。
切换
石墨炉固定,无需切换
平行共用光路
AA Duo,一台计算机控制两台仪器
石墨炉无需切换,并联共用光路
火焰和石墨炉串联共用光路
概述
真正的实时双光束(塞曼效应扣背景,单光束起到双光束的作用)。
塞曼效应均为纵向塞曼效应,无光能量损失。
全部采用CCD固态检测器。
燃烧头为全钛材料。
交替式双光束。
所有塞曼效应均为横向塞曼效应,需要偏振镜过滤50%的光,灵敏度较低。
全部采用光电倍增管和高灵敏度光电倍增管检测器。
燃烧头为不锈钢合金和特氟龙材料。
单闪耀波长240nm
中阶梯,单闪耀
单闪耀波长
单闪耀波长200nm
双闪耀可以保证整个光谱范围都具有更大的光通量。
光栅面积
光栅面积:64×72mm
光栅面积:30×35mm,
光栅面积:24×13.5mm
光栅面积:54×54mm
光栅面积:20×32mm
更具分辨率公司,面积越大,光通量越大,分辨率越高.
光路
全光纤光路/
内置石墨炉观测系统,为可选件,成像模糊。
手动观测
主要是方便用户调整进样针位置和观察样品在石墨管中各个步骤的状态以作分析。
背景校正
火焰氘灯扣背景
石墨炉采用纵向塞曼扣背景,
纵向塞曼背景校正没有偏振镜,没有光能量损失。
火焰采用氘灯扣背景
280Z为横向塞曼扣背景,有偏振镜,光能量损失严重。
火焰采用氘灯背景,石墨炉为横向塞曼扣背景,有偏振镜,光能量损失严重。含量低时塞曼无法检测,只能以氘灯扣背景进行测量。
中阶梯分光系统,光栅刻线密度316条/mm,焦距:120.8mm
Czerny-Turner型单色器,光栅刻线密度1800条/mm,焦距350和389mm,双焦距。
Czerny-Turner型单色器,光栅刻线密度1800条/mm,焦距:400mm
Littow型设计光路最简单,使用镜片最少,光通量大,光损失小。