ggx-830原子吸收分光光度计操作规

A3原子吸收分光光度计在2014年10月获得 “国家重点新产品”证书。A3系列产品具有四种原子化模式,是普析第三代原子吸收产品。·         仪器内部集成了石墨炉和乙炔-空气、乙炔-笑气、液化石油气-空气三种火焰四种原子化模式,满足行业需求;·  &nb......

▄  产品特点:●   氘灯(D2)背景校正技术●   立式8元素灯设计,八灯同时预热●   采用C-T型光路设计,焦距270mm,光程短,能量强,稳定性好。采用1800条刻线/mm平面衍射光栅,分辨率高●   【火焰】特制钛合金燃烧头,自动点火;全塑雾化室,......

光学系统:     ● 采用C-T型光路设计,焦距270mm,光程短,能量强,稳定性好。采用1800条刻线/mm平面衍射光栅,分辨率高     ● 光谱带宽偏差≤±0.02nm     ● 光谱范围:185nm~900nm。 ▌  原子化系统:【火焰......

原子吸收分光光度计用途: 原子吸收分光光度计可测定多种元素,火焰原子吸收光谱法可测到10-9g/mL数量级,石墨炉原子吸收法可测到10-13g/mL数量级。其氢化物发生器可对8种挥发性元素汞、砷、铅、硒、锡、碲、锑、锗等进行微痕量测定。  光学系统:     ● 采用C-T型光路设计,焦距270mm,光程短,能量强,稳定性好。采......

原子吸收分光光度计的发展史和概述:原子吸收分光光度计(Atomic Absorption Spectrometry,AAS)是在 20 世纪 50 年代中期出现并逐渐发展起来的一种新型仪器分析方法,是基于蒸气相中被测元素的基态原子对其原子共振辐射的吸收强度来测定试样中被测元素含量的一种方法。光学系统:     ● 采用C-T型光......

早在 1802年,W.HWollaston 在研究太阳连续光谱时,就发现太阳连续光谱中出现暗线1817 年 J.Fraunhofer 在研究太阳连续光谱时,再次发现这些暗线,由于当时尚不了解产生这些暗线的原因,于是就将这些暗线称为 Fraunhofer 线。1859 年, GKirchhof 与 RBunson在研究碱金属和碱土金属的火焰光谱时,发现钠蒸气发......

GGX-830原子吸收分光光度计                               所属分类:火焰石墨炉系列            &......

GGX-830原子吸收分光光度计                               所属分类:火焰石墨炉系列            &......

原子吸收岛津氢化物发生器 操作维修手册针对不同使用环境,有着不同的操作与维护流程,点击查看操作维修手册。 氢化物发生器 HVG-100 通常和岛津原子吸收分光光度计(AA-7000 系列、AA-6880 系列、AA-6800、AA-6650 系列、AA-6300C、AA-6200)组合使用,运用氢化物发生法对样品溶液中的砷(As)、硒(Se)、锑(Sb)、汞......

岛津MVU-100原子吸收 操作维修手册针对不同使用环境,有着不同的操作与维护流程,点击查看操作维修手册。 冷汞发生器 MVU-100 是结合岛津原子吸收分光光度计(AA-7000 系列,AA-6880 系列,AA-6300C 等),对试剂(溶液)中的汞进行定量分析的仪器。 MVU-100技术特点:► 适用范围广:适用岛津各型号原子吸收(从AA-6200至A......

厂商新闻
2026年全球色谱分析行业生物基甲醇分级性能及特征解析分享 皖仪科技精彩亮相 CSEAC 2026,以专业检测/监测解决方案助力半导体国产化进程 2026年全球科研:解析高纯氧化物与金属盐在超导材料合成中的可靠性 Webinar | 第五届粮油质量安全与品质检查新技术网络会议 IAC2026|布鲁克携手 Invisible Light Labs,共探气溶胶前沿分析技术 2026 色谱行业关注点:生物基甲醇对 LC‑MS 的背景干扰及离子抑制影响分析 邀请函 | 纳米粒度及 Zeta 电位仪线上培训会 2026年全球生物医药行业氘代原料应用解析与供应稳定性分享 2026年色谱分析行业可以用于HPLC日常流动相配制的生物基乙腈分享 红外成像引导的MALDI成像实现硫脂精准空间注释 MALDI-TIMS 成像揭秘昆虫脑内神经肽空间分布 行业解决方案 | 可靠的数据中心冷却测量解决方案 为光电行业筑牢“密封防线”:皖仪科技亮相CIOE 2026 中国光博会 2026年全球生化行业:高纯无水氯化锂在电池研发中的应用选型分享 助力科研/品控解决方案——大昌华嘉付费测样服务为您解忧(材料篇) 网络研讨会 | 使用Sigma Peak表面张力仪进行表面活性剂分析 电池黑粉表征系列‌③|质量损失背后的“热历史”:用热分析解码电池黑粉的脱挥发密码 电池黑粉表征系列② | 物相与纳米界面结构的“双子星”:XRD 与 SAXS 如何联合解析电池黑粉? 2026年全球生物科研行业13C标记代谢物同位素丰度准确性解析与应用分享 2026年全球光伏行业:解析高纯前驱体对提升钙钛矿电池效率的关键作用
解决方案