2025-01-10 10:52:45红外油分光度计
红外油分光度计是一种利用红外光谱原理分析油分含量的精密仪器。它通过测量样品在红外光区的吸收或透射特性,定量分析油分含量,广泛应用于环境监测、工业质量控制等领域。该仪器具有测量准确度高、操作简便、重现性好等优点,能够快速检测水体、土壤等样品中的油类污染物。同时,其设计紧凑、携带方便,适合现场快速检测及实验室分析,为环保监测和工业生产提供了有力的技术支持。

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2025-09-08 13:41:05红外测油仪的工作原理是什么?
红外分光测油仪【霍尔德HD-HC500】根据HJ637-2018标准,用四氯乙烯萃取水中的油类物质,测定总萃取物,然后将萃取液用硅酸镁吸附,经脱除动植物油等物质后,测定石油类。总萃取物和石油类的含量均由波数分别为2930cm-1(CH2基团中C-H键的伸缩振动)、2960cm-1(CH3基团中C-H键的伸缩振动)和3030cm-1(芳香烃中C-H键的伸缩振动)谱带处的吸光度A2930、A2960和A3030进行计算。动植物油的含量按总萃取物与石油类含量之差计算。  红外分光测油仪可广泛应用于水环境检测系统、污水处理厂、自来水公司、石油化工、高校科研院所、水文水利、冶金钢铁、生物医药、农业环境监测、毛纺印染、海洋环境监测、造纸、医药、农业科技、海洋运输等领域。
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2025-08-26 09:48:17全自动红外测油仪有什么特点优势?
全自动智能红外测油仪【HD-QH900】是根据中国环境保护标准进行研发制造,该仪器是检测水体中含油量的专用全自动红外光谱分析仪器。将萃取剂自动注入水样中,通过自动萃取,将水中油类物质萃取到试剂中,经具有技术的分离装置将水与试剂分离,经硅酸镁吸附动植物油,按照国标要求分别在3030、2960、2930cm-1处自动测量并计算石油和动植物油。可广泛应用于水环境检测系统、污水处理厂、自来水公司、石油化工、高校科研院所、水文水利、冶金钢铁、生物医药、农业环境监测、海洋环境监测、毛纺印染、造纸等领域的水质检测。功能特点1、符合中国环境保护标准《HJ637-2018》红外三波数谱图清晰,刻度准确,可以清晰显示三个波数产生的吸收谱图和吸光度;2、自动采样、萃取、除水过滤、硅酸镁吸附、测量、排液、清洗,可连续做6-12个样品,实现全自动检测;3、萃取剂在储液、样品萃取、测试及排废过程等所有环节全封闭,减少了操作人员接触有害试剂的机会,更安全;4、实时监测试剂余量,试剂量不足,可提供预警功能;5、用油水分离膜代替了无水硫酸钠吸收微量水份,省去了频繁更换无水硫酸钠的步骤,使用更方便,易维护;6、仪器具有自主设计的硅酸镁投加技术既满足国标要求,同时避免了易堵塞的故障发生;7、仪器采用特殊的下压式搅拌萃取技术,萃取效率更高;8、仪器采用Win7操作系统,内置霍尔德电子专用分析软件,专用分析软件,集谱图、扫描、分析、计算于一体;9、仪器内置8寸触控平板电脑,外置无线鼠标键盘操作,简单方便快捷;10、仪器既有标准曲线校准也可使用系数校准,多种校准方式满足不同使用环境要求。
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2025-09-08 13:36:32便携式红外测油仪的产品特点是什么?
霍尔德便携式红外测油仪【HD-HC600】采用了国标规定的校正系数法检测原理,严格按照国标标准公式,使用20mg/L正十六烷,20mg/L异辛烷,100mg/L苯进行校准,最后带入校准公式算出仪器校正系数进行测量样品(也可以使用标准曲线法进行检测)。使用安卓7.1系统加8寸彩色大屏模式进行仪器操作,通过触屏即可进行仪器所有操作,方便快捷,内置无线网络功能,可外接WIFI,实现联网上传功能,内部16G存储用量,可存储100W+条数据,可USB直接通过U盘导出数据。用户可以通过安卓系统进行仪器所有功能的单独测试,波长自动扫描,自动修正等功能,让数据检。主要便携式红外测油仪可用于地表水、地下水、生活污水、工业废水、土壤中的矿物油和动植物油及废气中油烟和油雾的排放检测。适用于环境监测站、水文站、石油化工、机械、汽车飞机制造等企事业单位。医药、农业科技、海洋运输等行业。
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2025-04-16 16:45:15原子荧光光度计检定怎么做?
原子荧光光度计检定:确保分析结果的准确性与可靠性 原子荧光光度计(Atomic Fluorescence Spectrometer,简称AFS)是分析化学中重要的仪器之一,广泛应用于环境监测、食品安全、临床诊断以及材料分析等领域。为了确保该仪器在实际应用中的准确性和可靠性,进行定期的检定和校准是非常重要的。本文将探讨原子荧光光度计的检定方法、检定过程中的关键步骤以及如何确保测量结果的精度与稳定性。 一、原子荧光光度计检定的重要性 原子荧光光度计的核心原理是通过原子或分子吸收特定波长的光能,激发发射出具有一定特征波长的荧光。通过检测这些荧光的强度来定量分析样品中元素的含量。由于仪器的使用环境、样品特性和操作人员的不同,原子荧光光度计在长期使用过程中可能会出现性能漂移,导致分析结果的偏差。因此,定期的检定工作能够有效地识别潜在问题,确保仪器始终处于佳状态,从而提供准确可靠的分析数据。 二、原子荧光光度计的检定标准 原子荧光光度计的检定标准通常依据国家或国际标准,包括《中华人民共和国国家计量技术规范》、《国际标准化组织(ISO)》等相关文件。这些标准对仪器的检定方法、检定周期、允许误差等方面作出了详细规定。检定工作通常包括波长准确度、灵敏度、基线漂移、线性范围和重复性等方面的检查。各项指标的测试必须严格按照标准执行,以确保检定结果的准确性和公正性。 三、原子荧光光度计检定的具体步骤 原子荧光光度计的检定过程通常包括以下几个关键步骤: 准备工作:在进行检定之前,需要对仪器进行全面的清洁和预热,确保其处于良好的工作状态。要检查各项附属设备,如气体供应系统、灯泡、电源等是否正常工作。 波长准确度测试:通过使用已知波长的标准样品,检查仪器是否能够正确检测到特定的激发和发射波长。波长的准确度直接影响到元素分析结果的精确性,因此这是检定过程中的一个重要环节。 灵敏度测试:使用标准溶液进行灵敏度测试,确认仪器能够在规定的浓度范围内准确响应。灵敏度是反映仪器对分析物的反应能力,影响的检测限和分析精度。 基线漂移和噪声测试:检查仪器在空白样品分析中的基线稳定性和噪声水平。较大的基线漂移或高噪声可能导致检测结果的误差,需要及时调整仪器参数或进行维护。 线性范围和重复性测试:通过测量不同浓度的标准溶液,验证仪器的线性响应范围。线性响应良好的仪器可以确保在不同浓度的样品中都能获得准确的定量分析结果。通过多次测量相同样品,检查仪器的重复性,确保其每次测试结果的一致性。 四、定期检定的必要性 原子荧光光度计的性能可能会受到多种因素的影响,如仪器的使用频率、环境温湿度变化、维护情况等。因此,定期进行检定是非常必要的。通过定期检定,可以及时发现潜在问题,并进行调整和维修,避免出现严重的仪器故障或数据偏差。检定报告还可以作为仪器维护和管理的依据,确保每次实验数据的可靠性。 五、总结 原子荧光光度计作为精密的分析仪器,必须通过严格的检定流程来确保其准确性和可靠性。定期检定不仅有助于仪器的正常运行,还能提高实验数据的质量。在检定过程中,必须根据国家和国际标准对仪器的各项性能进行全面检测,确保其符合相关要求。只有通过科学、规范的检定,才能保障仪器在实际应用中发挥其应有的作用,提供精确的分析结果。
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2025-04-16 16:45:16原子荧光光度计的说明书怎么看?
原子荧光光度计的说明书 原子荧光光度计(Atomic Fluorescence Spectrometer, AFS)是一种用于检测微量元素及其化学物质的分析仪器。它的基本原理是利用样品中原子在激发光的作用下产生荧光,从而测量出元素的浓度。原子荧光光度计广泛应用于环境监测、食品安全、药品检测等多个领域,是现代分析化学中的重要仪器之一。本文将详细介绍原子荧光光度计的结构、工作原理、应用以及使用注意事项,帮助用户更好地了解和使用该设备。 原子荧光光度计的核心部分包括激发源、样品池、探测器和光学系统。激发源通常使用氘灯或氪灯,通过提供特定波长的光源,使样品中的原子进入激发态。当原子从激发态跃迁到基态时,会发射出具有特定波长的荧光。荧光信号通过光学系统传递,被探测器接收并转化为电信号进行分析。仪器内的光学系统经过精密设计,能够高效地选择和传递特定波长的光,从而提高检测的精度和灵敏度。 原子荧光光度计的工作原理主要依赖于原子在激发光的照射下产生荧光的过程。不同元素在激发态和基态之间的跃迁所释放的荧光波长各不相同。因此,通过测定样品中发射的荧光信号,可以确定样品中元素的种类及其含量。该仪器的优点是具有高灵敏度、选择性好、分析速度快,尤其适用于分析低浓度元素,甚至可以达到ppb(十亿分之一)级别的检测灵敏度。 原子荧光光度计的应用领域非常广泛,涵盖了环境监测、食品安全、地质勘探、临床分析等多个方面。在环境监测中,原子荧光光度计可以用于检测水体中的重金属污染物,如铅、汞、砷等。对于食品安全,尤其是对重金属污染的检测,也离不开该仪器的帮助。在药品检测和临床分析中,原子荧光光度计能够精确检测药物中的微量元素,有助于保证药品的安全性和有效性。 在使用原子荧光光度计时,需要注意一些关键的操作事项。样品的预处理是确保分析结果准确的基础。对于固体样品,通常需要进行酸消解处理,将样品转化为适合分析的溶液形式。仪器的校准至关重要。使用标准溶液进行校准,可以有效保证检测结果的准确性和重复性。操作人员应定期对仪器进行维护和清洁,保持光学系统和探测器的良好状态,以延长仪器的使用寿命并提高分析的准确性。 原子荧光光度计作为一种高灵敏度的分析仪器,在微量元素的分析中起着重要作用。它的高精度和广泛应用使其成为各行各业检测工作的重要工具。通过合理的操作和维护,能够有效提高分析的可靠性和准确性,为各类科学研究和应用提供有力支持。
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