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PE 900与Jena Zeenit 700比较
PE PinAAcle 900T与Jena Zeenit 700比较对比项PE AAnalyst 800Jena ZEEnit 700说明光学设计火焰实时双光束和石墨炉单光束火焰模拟双光束和石墨炉单光束什么是实时双光束?就是能同时检测样品和背景.所具备的基体条件是: 双光束分光系统加固态检测器或二个光电倍增管.如果只是一个光电倍增管,只能交替检测信号.也就是说, 如果我用5秒积分,实时双光束是用5秒同时检测样品和背景.而模似双光束,只能部分时间测样品,如3秒;部分时间测背景,如2秒.大家知道,在同一时间条件下,积分时间相对越长RSD越好.PE的仪器可以有更好的稳定性.单色器设计Littrow Czerny Turner光栅面积64mm X 72mm54mm X 54mm光栅面积越大,光通量越大。光栅宽度越宽,分辨率越高。目前所有原子吸收光谱中,PE的光栅面积最大。光栅刻线耀波长双236nm 和597nm单240nm双闪耀波长可以覆盖全波段.闪耀波长覆盖的范围是: λ/(1±0.5),只有双闪耀波长才能覆盖全波段焦距 267mm350mm、389mm串联光路光程长,易受干扰,光能量有损失. 耶拿号称独特的重聚焦技术确保光能量的损失最小.也就是说有能量损失.分辨率1.6 nm/mm1.6 nm/mm波长范围190 – 900nm185 – 900nm即然耶拿波长范围向短波方向更长,有足够的能量.我们就测试As或Se,浓度2,4,6,8ppb的砷看看谁灵敏度更高狭缝0.2, 0.7 2.0三种狭缝宽度,对应高、低两种狭缝高度0.2, 0.5, 0.8 1.2四种狭缝宽度,但狭缝高度固定首先高低狭缝的优点,在做石墨炉分析时,选择低狭缝,可以消除石墨炉在原子化时杂散光等进入到检测器,导致对结果的影响.可以获和更准确的结果检测器SSD阵列式固态检测器PMT光电倍增管SSD在整个光谱范围内都有高的灵敏度,,量子化效率高;没有暗电流,噪声小。特别对于近紫外区元素,如砷、硒等具有更高的量子化效率编码灯有无符合GLP协议EDL无极放电灯电源有,提供二个内置电源无,需要额外选购对于易挥发元素可以获得更好的灵敏度灯架不用转动的8灯灯架,自动选择最佳工作条件,可同时预热四个灯马达驱动6灯灯架,只能同时预热二个灯火焰背景校正氘灯氘灯样品、参比实时分时/交替时间(3:1)从这一点可以看出耶拿承认他们不是实时双光束.我们都知道,在一下的时间范围内,积分时间越长,精密度就越好.大家在同一时间,当然实时双光束会比交替双光束具有更好的精密度.背景校正能力3Abs3Abs燃烧头/雾化器钛 / 惰性材料钛 / (铂/铑)氢化物发生器或FIAS 流动注射控制有有火焰标配自动进样器AS-93Plus:157位AS51:90位火焰自动稀释AutoPrep 50:稀释2-200倍,四个标准点,相关系数可达0.999以上。未知火焰/石墨炉一体化是是PE通过机械切换,光学系统固定。Jena通过光学切换,光学系统有移动部件。FIFU功能(FIAS与石墨炉联用)有有这是PE早就有的技术,只是有人会模枋.当然模枋不是中国人的专利.塞曼结构纵向塞曼横向塞曼这是石墨炉的核心部分.都是塞曼扣背景,但有本质的区别.横向塞曼效应:在使用旋转极化棱镜偏振光调制交变磁场横向塞曼效应系统中,谱线干扰依然存在.这些谱线干扰的存在使得吸收信号减小,或过校正而出现负的吸收信号. 对进行反常塞曼效应谱线分裂的元素,横向塞曼系统将出现过补偿.空心阴极灯的特征谱线辐射与和偏振光的重叠增加增大磁场强度可以加大 成分移位的距离,一定程度上减小灵敏度的损失.但由于同时还有分裂出的 成分,这对灵敏度的损失是无法消除的.最关键的是,当我们分析复杂基体样品时,谱线的分裂不是简单的一个样品峰,而是分裂很多峰, 这时用偏振镜是无法消除的.而纵向塞曼就没有以上问题.磁场强度固定 1.0 Tesla特斯拉0.5 - 1 Tesla特斯拉磁场强度可调是很好,只是当用不同的磁场时,会出现不同的结果,如何选择.应该是没办法选择.固定磁场无论何时何地,都可以重现相同的结果.STPF(稳定温度平台石墨炉)有有石墨炉可视系统有有最大升温速率2000 C/ 秒3000 C/ 秒石墨炉自动进样器88位和148位89位石墨炉自动稀释99倍625倍过高的稀释倍数导致结果偏差大。如1ppm的样品,用火焰分析,结果会又快又好,而稀释100倍,用石墨炉分析,结果可想而知固体直接进样选配USS-800选配SSA61很好,但要解决标准和样品均匀性的问题.我看了耶拿的固体进样文章,好像精密度太差,10%左右很正常.这对于我们要求获得准确的结果相差甚远,半定量是好东西.进样量最小进样量度1uL,精度0.1uL最小进样量度1uL,精度0.2uL
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