GST-ICP31 Vollautomatisiertes hochauflösendes Vollspektrum-Direktablesespektrometer mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-OES)

Los geht's!

Darstellung der Eigenschaften des Geräts

Der vollautomatische Betrieb mit computergesteuerten Funktionen gewährleistet Zuverlässigkeit und Sicherheit. Eine 12-Rotoren-Peristaltikpumpe und Massenflussregler (MFC) sorgen für eine stabile Probenzufuhr. Die selbstentwickelte Festkörper-HF-Leistung und die intelligente Anpassungstechnologie erhöhen die Stabilität und Effizienz. Das hocheffiziente optische System (Echelle-Gitter-Prisma-Kreuzdispersion) in Kombination mit einem großen CID-Detektor sorgt für extrem geringes Streulicht, hohe Auflösung (<0,0068 nm) und einen großen dynamischen Bereich (10⁸), wodurch Nachweisgrenzen von nur 1ppb erreicht werden. Die zerstörungsfreie Auslesung und die ultraschnelle Prüfung (2 ms pro Spektrallinie) erfüllen die unterschiedlichsten Anforderungen. Die fortschrittliche Software unterstützt intelligente Algorithmen und Offline-Wiederaufbereitung, ideal für präzise Analysen in der Metallurgie, Geologie, Umweltüberwachung, Pharmazie und mehr.

verarbeitete Proben
Metallblock als Rohstoff für die Herstellung von hochwertigen Metallpulvern für die additive Fertigung, den 3D-Druck und die Oberflächenbeschichtung
Metallblock als Rohstoff für die Herstellung von hochwertigen Metallpulvern für die additive Fertigung, den 3D-Druck und die Oberflächenbeschichtung
Metallblock als Rohstoff für die Herstellung von hochwertigen Metallpulvern für die additive Fertigung, den 3D-Druck und die Oberflächenbeschichtung
Induktiv gekoppeltes Plasma (ICP)-Spektrometer für die präzise Elementaranalyse und Metallprüfung in Industrie und Labor

Das Gerät verfügt über einen vollautomatischen Betrieb, bei dem alle Funktionen (mit Ausnahme des Netzschalters) von einem Computer gesteuert werden, was Zuverlässigkeit, Sicherheit und eine benutzerfreundliche Bedienung gewährleistet. Ausgestattet mit einer 12-Rotoren-Peristaltikpumpe kann deren Geschwindigkeit präzise an die Durchflussanforderungen angepasst werden, wodurch eine synchronisierte Probenzufuhr und Abfallbeseitigung für eine verbesserte Systemstabilität erreicht wird. Der Gasfluss wird automatisch über Massendurchflussregler (MFCs) reguliert, was eine kontinuierliche Anpassung und stabile Ausgabe von Trägergas, Plasmagas und Hilfsgas gewährleistet und so die Stabilität sowohl der Lichtquelle als auch des Probennahmesystems festigt. Das selbst entwickelte Festkörper-HF-Netzteil ist kompakt, effizient und liefert eine stabile Ausgangsleistung mit integrierten Mehrfachschutzfunktionen, was die Sicherheit und Zuverlässigkeit des Geräts erheblich verbessert. Die schnelle Auto-Matching-Technologie optimiert auf intelligente Weise die Leistungsübertragung an die Last, was die Zündverfahren vereinfacht und die Leistungseffizienz erhöht.

Das modulare Probenahmesystem unterstützt verschiedene Zerstäuber (z. B. hochsalzhaltige und HF-resistente Modelle) und Autosampler, die den unterschiedlichsten Nachweisanforderungen gerecht werden. Das optische Präzisionssystem nutzt die Kreuzdispersion des Echelle-Gitterprismas, um den Lichtdurchsatz zu maximieren und gleichzeitig eine hohe Auflösung (<0,0068nm@200nm) zu erreichen. In Kombination mit einem Design mit extrem geringem Streulicht werden Hintergrundstörungen wirksam reduziert, was insbesondere die genaue Erkennung von Elementen im tiefen UV-Bereich (z. B. P, S, As) ermöglicht. Der große CID-Detektor (27,6 mm × 27,6 mm) arbeitet mit zerstörungsfreier Auslesung (NDRO) und bietet ein besseres Signal-Rausch-Verhältnis als CCD. Sein großer Dynamikbereich (10⁸) und seine Anti-Blooming-Fähigkeit ermöglichen die gleichzeitige Analyse von starken und schwachen Spektrallinien. Ein intelligenter Algorithmus zur Wellenlängenkalibrierung macht zusätzliche Standardlösungen überflüssig, was Zeit spart und gleichzeitig Genauigkeit gewährleistet. Mit ultraschnellen Testfunktionen dauert das Auslesen einer einzelnen Linie ≤2 ms, und die Analyse aller Elemente kann innerhalb einer Minute abgeschlossen werden.

Die fortschrittliche Software unterstützt qualitative, semi-quantitative und quantitative Analysen und integriert KI-gesteuerte Hintergrundkorrektur, Algorithmen zur Entfernung von Interferenzen und Offline-Wiederaufbereitung. Die intuitive Benutzeroberfläche sorgt für eine effiziente Bedienung und eignet sich ideal für komplexe Probenanalysen in den Bereichen Geologie, Umweltüberwachung, Pharmazie und mehr.

Anwendungsbereiche
1. Siliziumindustrie: Magnetische Materialien verarbeitende Industrie
2. Metallurgische Industrie: kann As, Bi, Pb, Sb, Sn und andere Verunreinigungselemente analysieren, die einen großen Einfluss auf die Qualität von Metallmaterialien haben
3. Wasserqualitätsanalyse: kann acht Schwermetalle und andere Elemente nachweisen, die die Wasserqualität verschmutzen
4. Geologie und Erzanalyse: Bestimmung von Ca, Mg, Na, Fe, Cu, Mn, Zn, Co, Ni, Au, Ag und anderen Elementen in Gesteinsproben
5. Anwendung in der Petrochemie und Leichtindustrie: Test mehr als 30 Elemente in Rohöl, hauptsächlich Fe, Na, Mg, Ni, V, Ca, Pb, Mo, Mn, Cr, Co, Ba, As, etc.
6. Medizin, Gesundheit, landwirtschaftlicher Umweltschutz, Rohstoff- und Lebensmittelqualitätstests

EingangsleistungAC 220V, 20A
Ausgangsleistung700-1600W
Einstellung Präzision±2W
Frequenzstabilität<0,05%
Leistungsstabilität<0,1%
AnpassungsmodusAutomatischer Abgleich
EMF-AbleitungElektrisches Feld <0,5 V/m in 30cm Entfernung
RF-Generator
Arbeitsspule25mm Innendurchmesser, 3 Windungen
QuarzfackelDreifach konzentrisches Design, 20 mm Außendurchmesser (mehrere Modelle)
VerneblerKonzentrischer Typ, 6 mm Außendurchmesser (hochsalz-/HF-beständige Optionen)
SprühkammerZweikammertyp, optional Zyklontyp (57,2mm OD)
Peristaltische Pumpe12-Rotoren, 4-Kanal mit einstellbarer Geschwindigkeit
Argon-Verbrauch<14 L/min
GassteuerungPlasmagas: 1,6-16 L/min (100-1000 L/h)
Hilfsgas: 0,1-1 L/min (6-60 L/h)
Trägergas: 0,1-1 L/min (6-60 L/h)
Trägerdruck: 0,2MPa
Kühlung Wasser20-25°C, Durchfluss >5 L/min, Druck >0,1MPa
Probenahme-System
GitterrostEchelle-Gitter (52,67 lp/mm, 64° Blaze), Zerodur-Substrat (nahezu keine thermische Ausdehnung)
PrismaHochreines Corning UV-geschmolzenes Quarzglas (99,6% Durchlässigkeit @170nm)
Wellenlängenbereich165-900nm
Brennweite430 mm
Numerische AperturF/8
Auflösung<0,0068nm @200nm
Streulicht<2ppm äquivalenter Hintergrund (10.000ppm Ca-Lösung bei As 189,042nm)
Optische KammerTemperaturgeregelte 35±0,1°C, N₂-Spülung (2 L/min normal, 4 L/min schnell)
Spektrometer
TypLadungsinjektionsgerät (CID)
Zielgröße27,6mm×27,6mm, 1024×1024 Pixel
AuslesemodiZerstörungsfreies Auslesen (NDRO), Full-Frame (FF), Random Access Integration (RAI)
Dynamischer Bereich10⁸
Spektrale Antwort165-1000nm
Elektronischer VerschlussUnabhängige Integrationszeit, <2ms Zeilenauslesung
Quanten-Effizienz>35% @200nm (unbeschichtet)
KühlungDreistufig thermoelektrisch, -45°C
Detektor
BeobachtungsmodusVertikal
ErfassungsbereichFlüssigkeit: 0,01ppm-Tausende von ppm
Festkörper: 0,001%-70%
ReproduzierbarkeitRSD <0,5%
StabilitätRSD <1% (2 Stunden)
Geschwindigkeit2ms pro Zeile, Gesamtelementanalyse ≤1 Minute
Nachweisgrenze1-10 ppb (μg/L) für die meisten Elemente
AbmessungenTischplatte 1300×840×740mm
Leistung des Instruments
Induktiv gekoppeltes Plasma (ICP)-Spektrometer für die präzise Elementaranalyse und Metallprüfung in Industrie und Labor