电感耦合等离子体光谱仪(ICP-OES)是一种基于原子发射光谱原理的元素分析仪器。其利用高频感应电流产生的高温氩等离子体使样品原子化并激发,通过检测各元素发射的特征光谱进行定性和定量分析。该仪器具有多元素同时分析、灵敏度高、线性动态范围宽、分析速度快等特点,广泛应用于环境监测、食品安全、材料科学、地质研究及生物医药等领域的常量、微量及痕量元素测定。电感耦合等离子体光谱法出现于20世纪60年代。1961年Reed设计了一种从石英管的切向通入冷却气的较为合理的高频放电装置,把这种在大气压下所得到的外观类似火焰的稳定的高频无极放电称为电感耦合等离子炬(ICP)。1964年和1965年,Greenfield、Went和Fassel把Reed的ICP装置用于AES,发表了他们的研究成果,开创了ICP在原子光谱分析上的应用历史。从1962年美国阿华州立大学Fassel实验室研究ICP光源解决物质离子化开始,到1974年ARL(已并入赛默飞)推出***台商用ICP光谱仪器,是ICP光谱技术第一阶段 [2]。虽然主要用于分子结构分析,但也可以用于某些元素的定性分析,尤其是与有机化合物相关的元素。越城区购买实验室元素分析仪器推荐厂家

原子吸收光谱法于20世纪60年代建立 [11]。20世纪60年代中期,石墨炉原子吸收光谱仪问世,极大地扩展了元素分析的范围,提高了分析灵敏度 [14]。为解决早期石墨管温度分布不均匀的问题,横向加热石墨炉技术被开发和应用。与火焰原子化技术相比,石墨炉原子吸收光谱法的灵敏度提高了3到4个数量级,达到了10-12至10-14g的灵敏度 [4]。为减少背景和气相干扰,等温石墨管设计和Zeeman背景校正等技术相继得到应用和发展 [11]。原子吸收分光光度计主要由光源、原子化器(石墨炉)、光学系统和检测系统四部分组成 [5] [10]。上虞区整套实验室元素分析仪器费用Evident公司的Vanta系列手持式XRF仪。

在生态学与环境科学研究中,该仪器可用于生态学研究,涉及肥料的利用与转化途径和效率、氮素的硝化与反硝化过程,以及农药残留、代谢与降解研究。温室气体研究可利用15N和18O判定N2O的来源,确定城市能源消耗对大气CO2、CO和氮化物的贡献,并研究植物N2O释放规律及其与光照和光合作用的关系。大气污染物监测和环境保护应用研究包括有机污染物环境行为过程中的稳定同位素分馏效应研究、大气颗粒物中有机污染源的生物标志物稳定同位素示踪,以及单体稳定同位素在挥发性有机污染物溯源与示踪中的应用 [6]。
其**原理是将样品转化为气体,离子化后通过磁场按质荷比分离并检测离子束强度 [1]。该仪器广泛应用于生态学、环境科学、地球科学、食品科学、临床研究及体育运动反**等多个领域 [5-7]。质量数范围:1-80 dalton;***灵敏度:1500分子/离子(连续流,CO2) [3] [6];质量分辨率:m/Δm = 110 (10% 峰谷);离子源线性(连续流):δ13C m/z 44,0.02‰/nA;δ15N m/z 28,0.02‰/nA;δ2H m/z 2,0.2‰/nA;δ18O m/z 28,0.04‰/nA。 [1]EA-IRMS外精度:δ13C (50μg C): 0.15‰;δ15N (50μg N): 0.15‰;δ18O (0.5μl H2O): 0.3‰;δD (0.5μl H2O): 3‰。Gasbench-IRMS外精度:水平衡δ18O ≤ 0.08‰, δD ≤ 3.0‰;碳酸岩δ13C ≤ 0.2‰, δ18O ≤ 0.3‰。GC-IRMS外精度:δ13C (10ng C): 0.2‰;δ15N (50ng N): 0.5‰;δ18O (80ng O): 0.8‰;δD (30ng H): 3.0‰ [3]。水同位素分析仪精度:液态水δ2H为0.15‰,δ18O为0.02‰;水汽δ2H为0.2‰,δ18O为0.05‰ [4]。基于基态原子对特征辐射的吸收进行定量分析,适用于测定各种物质中的常量、痕量金属和半金属元素含量。

分析过程一般分为干燥、灰化、原子化、***四个阶段,通过石墨炉电源的自动程序设定各阶段的温度、升温方式和加热时间。干燥阶段是将溶剂蒸发掉,加热的温度控制在溶剂的沸点左右;灰化阶段是在保证被测元素没有明显损失的前提下将样品加热到尽可能高的温度,破坏或蒸发掉基体,减少原子化阶段可能遇到的元素间干扰;原子化阶段是在高温下,把被测元素的氧化物或其他类型物热解和还原成自由原子蒸气;***阶段是样品测定完成,高温去残渣,净化石墨管。 [5] [10]主要用于有机化合物中碳、氢、氮、硫等元素的定量分析。新昌本地实验室元素分析仪器费用
用于分离和定量分析水溶液中的阴离子和阳离子,适合环境水样和食品样品分析。越城区购买实验室元素分析仪器推荐厂家
元素分析仪的工作原理是样品经仪器的非叠加自动进样器进入仪器中的燃烧炉燃烧,生成相应的元素氧化物气体,经还原后被选择性吸附柱选择性吸收,之后分批进入TCD热导检测器,从而得到样品的各元素含量数据 [4]。气相色谱仪的工作原理是对复杂混合物进行分离,经240℃色谱柱分离纯化后,再通过燃烧和转化单元将化合物转化为气体,GC IsoLink II转化单元采用全毛细管设计,基于独特的高温燃烧和转化技术,确保了目标化合物中的C和N在燃烧模式下无同位素分馏地完全转化为CO2和N2,也确保了高温转化产生H2和CO的2H和18O丰度与目标化合物的2H和18O丰度完全一致,导入质谱仪进行同位素分析 [4-5]。越城区购买实验室元素分析仪器推荐厂家
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