Espectrómetro de emisión óptica de plasma acoplado inductivamente (ICP-OES) de lectura directa de espectro completo y alta resolución totalmente automatizado GST-ICP31
Presentación de las características del equipo
El funcionamiento totalmente automatizado con funciones controladas por ordenador garantiza la fiabilidad y la seguridad. Una bomba peristáltica de 12 rotores y controladores de flujo másico (MFC) mantienen estable la introducción de la muestra. La potencia de RF de estado sólido de desarrollo propio y la tecnología de adaptación inteligente mejoran la estabilidad y la eficacia. El sistema óptico de alta eficiencia (dispersión cruzada de rejilla echelle-prisma) combinado con un detector CID de gran tamaño proporciona una luz parásita ultrabaja, una alta resolución (<0,0068 nm) y un amplio rango dinámico (10⁸), alcanzando límites de detección tan bajos como 1ppb. La lectura no destructiva y las pruebas ultrarrápidas (2 ms por línea espectral) satisfacen diversas necesidades. El software avanzado admite algoritmos inteligentes y reprocesamiento fuera de línea, ideal para análisis precisos en metalurgia, geología, supervisión medioambiental, productos farmacéuticos, etc.
El instrumento presenta un funcionamiento totalmente automatizado, con todas las funciones (excepto el interruptor de encendido) controladas por ordenador, lo que garantiza su fiabilidad, seguridad y facilidad de uso. Equipado con una bomba peristáltica de 12 rotores, su velocidad puede ajustarse con precisión en función de los requisitos de caudal, consiguiendo una introducción de muestras y una eliminación de residuos sincronizadas para mejorar la estabilidad del sistema. El flujo de gas se regula automáticamente mediante controladores de flujo másico (MFC), lo que garantiza un ajuste continuo y una salida estable del gas portador, el gas plasma y el gas auxiliar, solidificando así la estabilidad tanto de la fuente de luz como del sistema de muestreo. La fuente de alimentación de RF de estado sólido de desarrollo propio es compacta, eficiente y proporciona una salida de potencia estable con funciones de multiprotección integradas, lo que mejora significativamente la seguridad y fiabilidad del instrumento. La tecnología de autoajuste rápido optimiza de forma inteligente la transmisión de potencia a la carga, simplificando los procedimientos de encendido y mejorando la eficiencia energética.
El sistema modular de muestreo admite varios nebulizadores (por ejemplo, modelos resistentes a la alta salinidad y al HF) y automuestreadores, que satisfacen diversas necesidades de detección. El sistema óptico de precisión utiliza la dispersión cruzada del prisma de rejilla Echelle para maximizar el rendimiento de la luz y lograr una alta resolución (<0,0068 nm@200 nm). Combinado con un diseño de luz parásita ultrabaja, reduce eficazmente las interferencias de fondo, lo que permite, en particular, la detección precisa de elementos ultravioleta profundos (p. ej., P, S, As). El detector CID de gran tamaño (objetivo de 27,6 mm×27,6 mm) emplea lectura no destructiva (NDRO), ofreciendo una relación señal-ruido superior en comparación con el CCD. Su amplio rango dinámico (10⁸) y su capacidad anti-blooming permiten el análisis simultáneo de líneas espectrales fuertes y débiles. Un algoritmo inteligente de calibración de la longitud de onda elimina la necesidad de soluciones estándar adicionales, lo que ahorra tiempo al tiempo que garantiza la precisión. Con capacidades de análisis ultrarrápidas, la lectura de una sola línea tarda ≤2ms, y el análisis de elementos completos puede completarse en 1 minuto.
El avanzado software es compatible con análisis cualitativos, semicuantitativos y cuantitativos, e integra corrección de fondo basada en IA, algoritmos de eliminación de interferencias y reprocesamiento fuera de línea. Su interfaz intuitiva garantiza un funcionamiento eficiente, por lo que es ideal para el análisis de muestras complejas en geología, control medioambiental, productos farmacéuticos, etc.
Campos de aplicación
1. Industria del silicio: industria de transformación de materiales magnéticos
2. Industria metalúrgica: puede analizar As, Bi, Pb, Sb, Sn y otros elementos de impureza que tienen un gran impacto en la calidad de los materiales metálicos.
3. Análisis de la calidad del agua: puede detectar ocho metales pesados y otros elementos que contaminan la calidad del agua.
4. Geología y análisis de minerales: determinación de Ca, Mg, Na, Fe, Cu, Mn, Zn, Co, Ni, Au, Ag y otros elementos en muestras de rocas.
5. Aplicación en la industria petroquímica y ligera: analiza más de 30 elementos en el petróleo crudo, principalmente Fe, Na, Mg, Ni, V, Ca, Pb, Mo, Mn, Cr, Co, Ba, As, etc.
6. Pruebas médicas, sanitarias, de protección del medio ambiente agrícola, de productos básicos y de calidad de los alimentos
| Potencia de entrada | AC 220V, 20A |
| Potencia de salida | 700-1600W |
| Precisión de ajuste | ±2W |
| Estabilidad de frecuencia | <0,05% |
| Estabilidad energética | <0,1% |
| Modo Coincidencia | Emparejamiento automático |
| Fuga de CEM | Campo eléctrico <0,5 V/m a 30 cm de distancia |
| Bobina de trabajo | 25 mm de diámetro interior, 3 vueltas |
| Antorcha de cuarzo | Diseño concéntrico triple, diámetro exterior de 20 mm (varios modelos) |
| Nebulizador | Tipo concéntrico, diámetro exterior de 6 mm (opciones de alta salinidad/resistencia a la humedad) |
| Cámara de pulverización | Doble cámara, tipo ciclónico opcional (57,2 mm de diámetro exterior) |
| Bomba peristáltica | 12 rotores, 4 canales con velocidad ajustable |
| Consumo de argón | <14 L/min |
| Control de gases | Gas plasma: 1,6-16 L/min (100-1000 L/h) Gas auxiliar: 0,1-1 L/min (6-60 L/h) Gas portador: 0,1-1 L/min (6-60 L/h) Presión del portador: 0,2MPa |
| Agua de refrigeración | 20-25°C, caudal >5 L/min, presión >0,1MPa |
| Rejilla | Rejilla Echelle (52,67 lp/mm, 64° blaze), sustrato Zerodur (dilatación térmica casi nula) |
| Prisma | Sílice fundida UV ultrapura Corning (transmitancia 99,6% @170nm) |
| Rango de longitud de onda | 165-900nm |
| Longitud focal | 430 mm |
| Apertura numérica | F/8 |
| Resolución | <0,0068nm @200nm |
| Luz parásita | <2ppm de fondo equivalente (10.000ppm de solución de Ca a As 189,042nm) |
| Cámara óptica | Temperatura controlada 35±0,1°C, purga de N₂ (2 L/min normal, 4 L/min rápido). |
| Tipo | Dispositivo de inyección de carga (CID) |
| Tamaño objetivo | 27,6 mm × 27,6 mm, 1024 × 1024 píxeles |
| Modos de lectura | Lectura no destructiva (NDRO), fotograma completo (FF), integración de acceso aleatorio (RAI) |
| Rango dinámico | 10⁸ |
| Respuesta espectral | 165-1000nm |
| Obturador electrónico | Tiempo de integración independiente, lectura de línea <2 ms |
| Eficiencia cuántica | >35% @200nm (sin revestimiento) |
| Enfriamiento | Termoeléctrico de triple etapa, -45°C |
| Modo Observación | Vertical |
| Rango de detección | Líquido: 0,01ppm-Miles de ppm Sólido: 0,001%-70% |
| Repetibilidad | RSD <0,5% |
| Estabilidad | RSD <1% (2 horas) |
| Velocidad | 2 ms por línea, análisis de elementos completos ≤1 minuto |
| Límite de detección | 1-10 ppb (μg/L) para la mayoría de los elementos |
| Dimensiones | Sobremesa 1300×840×740mm |
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