等离子发生器光源:一代等离子发生器是至今坚固的激发光源。**稳定的能量释放在气环境中激发样品。全数字信号发生配合全数字能量输出,确保激发区等离子体能量**高分辨率和高保真输出。 在标准分析应用中18秒内可以获得分析数据,提高了样品输出量和过程控制效率。
基于用户的分析需求,仪器可以定制成十种标准基体的任意组合。
直读光谱仪器的误差来源有哪些?1)系统误差也叫可测误差,一般包括仪器的本身波动;样品的给定值和实际值存在一定的偏差(标准样品的元素定值方法可能和实际检测方法不一致,火花直读光谱仪维修,这样检测结果会有方法上的差异;同一种方法的检测结果也存在一定的波动);待测样品和系列标样之间存在成分的差异,可能导致在蒸发、解离过程中的误差,火花直读光谱仪的作用,如背景强度的差别和基体蒸发的差异等。2)偶然误差是一种无规律性的误差,火花直读光谱仪的结构,如试样不均匀;检测时周围的温湿度、电源电压等的变化;样品本身的成分差异等。3)过失误差是指分析人员工作中的操作失误所得到的结果,可以避免。如制样不确,样品前处理不符合要求,控样和待测试样存在制样偏差,选择了错误的分析程序等。 次数用完API KEY **过次数限制
德国斯派克分析仪器公司SPECTRO全新研发的垂直同步双观测(DSOI)技术为提升ICP-OES的灵敏度提供了一种全新的解决方案。采用该技术解决了等离子体观测的核心问题,嘉兴火花直读光谱仪,灵敏度是传统垂直观测等离子体仪器的数倍,性能价格比优异。
SPECTRO创新的垂直同步双观测(DSOI)方式,使用两个光学接口捕获来自垂直等离子体的发射光,使得微弱信号的检测能力大幅提升,同时又允许高浓度、重基体进样。进一步降低了记忆效应和污染风险。DSOI技术将传统垂直观测系统的灵敏度提高了数倍,避免了垂直双观测结构的复杂缺点和降低了用户使用成本。 次数用完API KEY **过次数限制