icp等离子发射光谱有什么用? ICP电感耦合等离子体发射光谱仪的原理和用途?

ICP\uff08\u7535\u611f\u8026\u5408\u7b49\u79bb\u5b50\u53d1\u5c04\u5149\u8c31\u4eea\uff09\u7684\u5206\u6790\u6d4b\u8bd5\u539f\u7406\u662f\u4ec0\u4e48\uff1f

\u901a\u8fc7\u98de\u79d2\u68c0\u6d4b\u6280\u672f\u53ef\u4ee5\u53d1\u73b0\u5176\u539f\u7406\u662f;\u6837\u54c1\u7531\u8f7d\u6c14\uff08\u6c29\uff09\u5e26\u5165\u96fe\u5316\u7cfb\u7edf\u8fdb\u884c\u96fe\u5316\u540e\uff0c\u4ee5\u6c14\u6eb6\u80f6\u5f62\u5f0f\u8fdb\u5165\u7b49\u79bb\u5b50\u4f53\u7684\u8f74\u5411\u901a\u9053\uff0c\u5728\u9ad8\u6e29\u548c\u60f0\u6027\u6c14\u6c1b\u4e2d\u88ab\u5145\u5206\u84b8\u53d1\u3001\u539f\u5b50\u5316\u3001\u7535\u79bb\u6fc0\u53d1\uff0c\u53d1\u5c04\u51fa\u6240\u542b\u5143\u7d20\u7684\u7279\u5f81\u8c31\u7ebf\u3002\u6839\u636e\u7279\u5f81\u8c31\u7ebf\u7684\u5b58\u5728\u4e0e\u5426\uff0c\u9274\u522b\u6837\u54c1\u3002

\u4eea\u5668\u4ecb\u7ecd

ICP2000\u662f\u5929\u745e\u4eea\u5668\u516c\u53f8\u7ecf\u591a\u5e74\u6280\u672f\u79ef\u7d2f\u800c\u5f00\u53d1\u7684\u7535\u611f\u8026\u5408\u7b49\u79bb\u5b50\u4f53\u53d1\u5c04\u5149\u8c31\u4eea\uff0c\u7528\u4e8e\u6d4b\u5b9a\u5404\u79cd\u7269\u8d28\uff08\u53ef\u6eb6\u89e3\u4e8e\u76d0\u9178\u3001\u785d\u9178\u3001\u6c22\u6c1f\u9178\u7b49\uff09\u4e2d\u5e38\u91cf\u3001\u5fae\u91cf\u3001\u75d5\u91cf\u91d1\u5c5e\u5143\u7d20\u6216\u975e\u91d1\u5c5e\u5143\u7d20\u7684\u542b\u91cf\u3002\u91c7\u7528\u5148\u8fdb\u7684\u7535\u5b50\u7535\u8def\u7cfb\u7edf\u548c\u7f51\u7edc\u63a5\u53e3\u7684\u901a\u4fe1\u65b9\u5f0f\uff0c\u5b9e\u73b0\u4e86\u4eea\u5668\u7684\u5bfb\u5cf0\u3001\u6d4b\u8bd5\u3001\u8c31\u56fe\u63cf\u8ff9\u5feb\u901f\u7b80\u4fbf\u5316\u64cd\u4f5c\uff0c\u81ea\u52a8\u5316\u7a0b\u5ea6\u9ad8\u3001\u64cd\u4f5c\u7b80\u4fbf\u3001\u7a33\u5b9a\u53ef\u9760\uff0c\u4f7f\u7ed3\u679c\u51c6\u786e\u5ea6\u66f4\u9ad8\uff0c\u4eba\u6027\u5316\u8bbe\u8ba1\u7684\u4eea\u5668\u64cd\u4f5c\u754c\u9762\uff0c\u53ef\u9488\u5bf9\u4e0d\u540c\u5143\u7d20\u3001\u4e0d\u540c\u6ce2\u957f\u8bbe\u7f6e\u6700\u4f73\u7684\u6d4b\u8bd5\u6761\u4ef6\uff0c\u5e76\u6709\u4eea\u5668\u8bca\u65ad\u529f\u80fd\uff0c\u63d0\u9ad8\u4eea\u5668\u7684\u667a\u80fd\u5316\u64cd\u4f5c\u3002

\u6027\u80fd\u7279\u70b9

1.\u53ef\u6d4b\u5143\u7d2070\u591a\u79cd
2.\u5206\u6790\u901f\u5ea6\u5feb\uff0c\u4e00\u5206\u949f\u53ef\u6d4b5-8\u4e2a\u5143\u7d20
3.\u591a\u5143\u7d20\u540c\u65f6\u5206\u6790\uff0c\u5ba2\u6237\u53ef\u4ee5\u81ea\u7531\u9009\u62e9\u5143\u7d20\u6570\u91cf\u4e0e\u5b89\u6392\u6d4b\u91cf\u987a\u5e8f
4.\u68c0\u51fa\u9650\u4f4e\uff0c\u8fbe\u5230ppb\u91cf\u7ea7\uff0cBa\u751a\u81f3\u8fbe\u52300.7ppb
5.\u7ebf\u6027\u52a8\u6001\u8303\u56f4\u5bbd\uff0c\u9ad8\u8fbe6\u4e2a\u6570\u91cf\u7ea7\uff0c\u9ad8\u4f4e\u542b\u91cf\u53ef\u4ee5\u540c\u65f6\u6d4b\u91cf
6.\u5206\u6790\u6210\u672c\u4f4e\uff0c\u4e00\u74f6\u6c29\u6c14\u53ef\u4ee5\u75288\u4e2a\u5c0f\u65f6
7.\u5168\u81ea\u52a8\u5316\u8bbe\u8ba1\uff0c\u9664\u7535\u6e90\u5f00\u5173\u5916\uff0c\u4eea\u5668\u5168\u90e8\u529f\u80fd\u7531\u8f6f\u4ef6\u63a7\u5236\u3002
8.\u7f51\u7edc\u63a5\u53e3\u901a\u8baf\u65b9\u5f0f\uff0c\u5927\u5927\u63d0\u5347\u4e86\u901a\u4fe1\u901f\u5ea6\uff0c\u5c4f\u853d\u4e86\u9ad8\u9891\u7684\u5e72\u6270\u3002
9.\u914d\u5907\u8fdb\u53e3\u73bb\u7483\u96fe\u5316\u5668\uff0c\u96fe\u5316\u6548\u7387\u597d\uff0c\u6027\u80fd\u66f4\u7a33\u5b9a\u3002
10. \u8f6f\u4ef6\u901a\u8fc7\u8d28\u91cf\u6d41\u91cf\u63a7\u5236\u5668\uff08MFC\uff09\u6765\u63a7\u5236\u4e09\u8def\u6c14\u4f53\u6d41\u91cf\u3002
11. \u70b9\u706b\u65b9\u5f0f\uff1a\u8f6f\u4ef6\u63a7\u5236\u70b9\u706b\uff0c\u6709\u70b9\u706b\u4f4d\u7f6e\u8bb0\u5fc6\u529f\u80fd\uff0c\u5339\u914d\u4f4d\u7f6e\u8bb0\u5fc6\u529f\u80fd\u3002
12.\u7279\u6709\u7684\u4eea\u5668\u8bca\u65ad\u529f\u80fd\uff0c\u53ef\u5b9e\u65f6\u76d1\u6d4b\u4eea\u5668\u5de5\u4f5c\u72b6\u6001\u3002
13.\u72ec\u7acb\u5f00\u53d1\uff0c\u5177\u6709\u81ea\u4e3b\u77e5\u8bc6\u4ea7\u6743\u7684\u5206\u6790\u8f6f\u4ef6\uff0c\u4eba\u6027\u5316\u7684\u64cd\u4f5c\u754c\u9762\uff0c\u4e2d\u82f1\u6587\u754c\u9762\u7684\u5feb\u901f\u5207\u6362\uff0c\u81ea\u52a8\u751f\u6210\u5206\u6790\u62a5\u544a\u3002

\u6280\u672f\u6307\u6807

\u5c04\u9891\u53d1\u751f\u5668\u6280\u672f\u6307\u6807\uff1a
1.\u7535\u8def\u7c7b\u578b\uff1a\u81ea\u6fc0\u632f\u8361\u7535\u8def\uff0c\u540c\u8f74\u7535\u7f06\u8f93\u51fa\uff0c\u5339\u914d\u8c03\u8c10\uff0c\u529f\u7387\u53cd\u9988\u95ed\u73af\u81ea\u52a8\u63a7\u5236\u3002
2.\u5de5\u4f5c\u9891\u7387\uff1a40.68MHz\u00b10.05\uff05
3.\u9891\u7387\u7a33\u5b9a\u6027\uff1a\uff1c0.1%
4.\u8f93\u51fa\u529f\u7387\uff1a800W\u20141200W
5.\u8f93\u51fa\u529f\u7387\u7a33\u5b9a\u6027\uff1a\uff1c0.2%
6.\u7535\u78c1\u573a\u6cc4\u6f0f\u8f90\u5c04\u5f3a\u5ea6\uff1a\u8ddd\u673a\u7bb130cm\u5904\u7535\u573a\u5f3a\u5ea6E\uff1a\uff1c10V/m \uff1b\u78c1\u573a\uff1aH\uff1c0.2A/m\u3002

\u8fdb\u6837\u88c5\u7f6e\u6280\u672f\u6307\u6807\uff1a
1.\u8f93\u51fa\u5de5\u4f5c\u7ebf\u5708\uff1a\u94dc\u8d28\uff0c\u5e26\u6709\u805a\u56db\u6c1f\u4e59\u70ef\u5916\u5957\uff0c\u5185\u5f8425mm\uff0c3\u531d\u3002
2.\u77e9\u7ba1\uff1a\u4e09\u540c\u5fc3\u578b\uff0c\u5916\u5f8420mm\u7684\u77f3\u82f1\u77e9\u7ba1
3.\u540c\u8f74\u578b\u55b7\u96fe\u5668\uff1a\u5916\u5f846mm
4.\u53cc\u7b52\u5f62\u96fe\u5ba4\u5916\u5f84\uff1a35mm
5.\u6c29\u6c14\u6d41\u91cf\u8ba1\u89c4\u683c\u548c\u8f7d\u6c14\u538b\u529b\u8868\u89c4\u683c\uff1a
\uff081\uff09\u7b49\u79bb\u5b50\u6c14\u6d41\u91cf\u8ba1 \uff1a0.0-20.0L/min
\uff082\uff09\u8f85\u52a9\u6c14\u6d41\u91cf\u8ba1\uff1a 0.0-1.0L/min
\uff083\uff09\u8f7d\u6c14\u6d41\u91cf\u8ba1\uff1a0.0-1.0L/min
\uff084\uff09\u8f7d\u6c14\u7a33\u538b\u9600\uff1a0-0.4MPa
\uff085\uff09\u51b7\u5374\u6c34\uff1a\u6c34\u6e2920-25\u2103 \u6d41\u91cf>7L/min \u6c34\u538b>0.1MPa \uff0c\u51b7\u5374\u6c34\u7535\u963b\u7387\u5927\u4e8e1M\u03a9\u3002

\u5206\u5149\u5668\u6280\u672f\u6307\u6807:
1.\u5149\u8def\uff1aCzerny-Turner
2.\u7126\u8ddd\uff1a 1000 mm
3.\u5149\u6805\u89c4\u683c\uff1a\u79bb\u5b50\u523b\u8680\u5168\u606f\u5149\u6805\uff0c\u523b\u7ebf\u5bc6\u5ea63600\u7ebf/mm(\u53ef\u9009\u7528\u523b\u7ebf\u5bc6\u5ea62400\u7ebf/mm)\uff0c\u523b\u5212\u9762\u79ef\uff0880\u00d7110\uff09mm
4.\u7ebf\u8272\u6563\u7387\u5012\u6570\uff1a0.26nm/mm
5.\u5206\u8fa8\u7387\uff1a\u2264 0.008nm(3600\u523b\u7ebf\uff09. \u22640.015nm(2400\u523b\u7ebf\uff09
6.\u626b\u63cf\u6ce2\u957f\u8303\u56f4\uff1a 3600\u7ebf/mm\u626b\u63cf\u6ce2\u957f\u8303\u56f4\uff1a190\u2014500 nm ; 2400\u7ebf/mm\u626b\u63cf\u6ce2\u957f\u8303\u56f4\uff1a190\u2014800 nm
7.\u6b65\u8fdb\u7535\u673a\u9a71\u52a8\u6700\u5c0f\u6b65\u8ddd:0.001 nm
8.\u5165\u5c04\u72ed\u7f1d\uff1a25\u03bcm\uff1b\u51fa\u5c04\u72ed\u7f1d\uff1a18\u03bcm
9.\u900f\u955c\uff1a\u03a630\uff0c1\uff1a1\u6210\u50cf
10. \u53cd\u5c04\u955c\u89c4\u683c\uff1a\uff0880\u00d7105\uff09mm

\u6d4b\u5149\u88c5\u7f6e:
1.\u5149\u7535\u500d\u589e\u7ba1\u89c4\u683c\uff1aR212\u6216R928
2.\u5149\u7535\u500d\u589e\u7ba1\u8d1f\u9ad8\u538b\uff1a \uff08-50\uff5e-1000\uff09V
3.\u5149\u7535\u500d\u589e\u7ba1\u7535\u6d41\u6d4b\u91cf\u8303\u56f4\uff1a \uff0810\uff5e12\uff5e10\uff5e4\uff09A
4.\u4fe1\u53f7\u91c7\u96c6\u65b9\u5f0f\uff1a V/F\u8f6c\u6362
5.\u91c7\u6837\u7535\u8def\uff1a1mv\u5bf9\u5e94\u9891\u7387100Hz\uff1b
6.\u4eea\u5668\u6570\u636e\u91c7\u96c6\uff1a \u8ba1\u6570\u65b9\u5f0f
7.\u6d4b\u5149\u65b9\u5f0f\uff1a\u5782\u76f4\u89c2\u6d4b

\u6807\u51c6\u914d\u7f6e

1.ICP2000\u4e3b\u673a1\u53f0
\u7a33\u538b\u7535\u6e901\u53f0
\u81ea\u52a8\u63a7\u6e29\u51b7\u5374\u5faa\u73af\u6c34\u88c5\u7f6e1\u53f0
2.\u9644\u4ef6\u7bb1

\u5e94\u7528\u9886\u57df

\u91d1\u5c5e\u6750\u6599\uff08\u5305\u62ec\u8d35\u91d1\u5c5e\u3001\u7a00\u6709\u91d1\u5c5e\uff09\u3001\u975e\u91d1\u5c5e\u6750\u6599\u3001\u77ff\u77f3\u3001\u571f\u58e4\u3001\u6838\u71c3\u6599\u3001\u7164\u3001\u77f3\u6cb9\u53ca\u5176\u4ea7\u54c1\u3001\u5316\u80a5\u3001\u5316\u5de5\u539f\u6599\u3001\u534a\u5bfc\u4f53\u6676\u7247\u3001\u9676\u74f7\u6750\u6599\u3001\u98df\u54c1\u3001\u836f\u54c1\u3001\u8840\u6db2\u3001\u6c34\uff08\u7eaf\u6c34\u3001\u5e9f\u6c34\uff09\u3001\u7a7a\u6c14\u7b49\u51e0\u4e4e\u6240\u6709\u6750\u6599\u4e2d\u6742\u8d28\uff08\u6216\u7c92\u5b50\uff09\u7684\u6d4b\u5b9a\u3002

我们平时说ICP等离子体发射光谱到底是做什么用的?在运用这项技术的时候它是有哪些优点和不足之处,下面我们就来一一列举出来。
1.因为ICP光源具有良好的原子化、激发和电离能力,所以它具有很好的检出限。对于多数元素,其检出限一般为0.1~100ng/L。
2.因为ICP光源具有良好的稳定性,所以它具有很好的精密度,当分析物含量不是很低即明显高于检出限时,其RSD一般可在1%以下,好时可在0.5%以下。
3.因为ICP等离子体发射光谱受样品基体的影响很小,所以参比样品无须进行严格的基体匹配,同时在一般情况下亦可不用内标,也不必采用添加剂,因此它具有良好的准确度。这是ICP光谱法最主要的优点之一。
4.ICP等离子体发射光谱的分析校正曲线具有很宽的线性范围,在一般场合为5个数量级,好时可达6个数量级。
5.ICP等离子体发射光谱具有同时或顺序多元素测定能力,特别是固体成像检测器的开发和使用及全谱直读光谱仪的商品化更增强了它的多元素同时分析的能力。
6.由于ICP等离子体发射光谱在一般情况下无须进行基体匹配且分析校正曲线具有很宽的线性范围,所以它操作简便易于掌握,特别是对于液体样品的分析。

ICP等离子体发射光谱除具有上述主要优点外目前尚有一些局限性,主要体现在以下几个方面:
1.对于固体样品一般需预先转化为溶液,而这一过程往往使检出限变坏。
2.因为工作时需要消耗大量Ar气,所以运转费用高。
3.因目前的仪器价格尚比较高,所以前期投入比较大。
4.ICP等离子体发射光谱如果不与其他技术联用,它测出的只是样品中元素的总量,不能进行价态分析

1.因为ICP光源具有良好的原子化、激发和电离能力,所以它具有很好的检出限。对于多数元素,其检出限一般为0.1~100ng/L。
2.因为ICP光源具有良好的稳定性,所以它具有很好的精密度,当分析物含量不是很低即明显高于检出限时,其RSD一般可在1%以下,好时可在0.5%以下。
3.因为ICP等离子体发射光谱受样品基体的影响很小,所以参比样品无须进行严格的基体匹配,同时在一般情况下亦可不用内标,也不必采用添加剂,因此它具有良好的准确度。这是ICP光谱法最主要的优点之一。
4.ICP等离子体发射光谱的分析校正曲线具有很宽的线性范围,在一般场合为5个数量级,好时可达6个数量级。
5.ICP等离子体发射光谱具有同时或顺序多元素测定能力,特别是固体成像检测器的开发和使用及全谱直读光谱仪的商品化更增强了它的多元素同时分析的能力。
6.由于ICP等离子体发射光谱在一般情况下无须进行基体匹配且分析校正曲线具有很宽的线性范围,所以它操作简便易于掌握,特别是对于液体样品的分析。
资料来自:

  • ICP(鐢垫劅鑰﹀悎绛夌瀛浣鍙戝皠鍏夎氨浠)搴旂敤鍦浠涔琛屼笟棰嗗煙鍙婄壒鐐?
    绛旓細6.鍒嗘瀽鎴愭湰浣庯紝涓鐡舵癌姘斿彲浠ョ敤8涓皬鏃 7.鍏ㄨ嚜鍔ㄥ寲璁捐锛岄櫎鐢垫簮寮鍏冲锛屼华鍣ㄥ叏閮ㄥ姛鑳界敱杞欢鎺у埗銆8.缃戠粶鎺ュ彛閫氳鏂瑰紡锛屽ぇ澶ф彁鍗囦簡閫氫俊閫熷害锛屽睆钄戒簡楂橀鐨勫共鎵般9.閰嶅杩涘彛鐜荤拑闆惧寲鍣紝闆惧寲鏁堢巼濂斤紝鎬ц兘鏇寸ǔ瀹氥10. 杞欢閫氳繃璐ㄩ噺娴侀噺鎺у埗鍣紙MFC锛夋潵鎺у埗涓夎矾姘斾綋娴侀噺銆11. 鐐圭伀鏂瑰紡锛氳蒋浠舵帶鍒剁偣鐏紝鏈...
  • 绠杩扮數鎰熻﹀悎绛夌瀛浣撳師瀛鍙戝皠鍏夎氨娉曞強宸ヤ綔鍘熺悊銆
    绛旓細銆愮瓟妗堛戯細鐢垫劅鑰﹀悎绛夌瀛浣撳師瀛鍙戝皠鍏夎氨娉(ICP-AES)鏄互绛夌瀛愪綋涓烘縺鍙戝厜婧愮殑鍘熷瓙鍙戝皠鍏夎氨鍒嗘瀽鏂规硶锛屽彲杩涜澶氬厓绱犵殑鍚屾椂娴嬪畾銆傛牱鍝佺敱姘╂皵杞芥皵寮曞叆闆惧寲绯荤粺锛岃闆惧寲鍚庝互姘旀憾鑳跺舰寮忚繘鍏ョ瓑绂诲瓙浣撶殑涓績閫氶亾锛屽湪绛夌瀛愪綋鐒扮偓6000锝10000K鐨勯珮娓╁拰鎯版ф皵姘涗腑锛屽彂鐢熷幓婧跺墏銆佽捀鍙戙佺瑙c佸師瀛愬寲鍜屾縺鍙戯紝鎴栫數绂汇...
  • ixp-oes鍘熺悊
    绛旓細ICP-OES鏄寚鐢垫劅鑰﹀悎绛夌瀛浣鍙戝皠鍏夎氨浠紝鍙敤浜庡湴璐ㄣ佺幆淇濄佸寲宸ャ佺敓鐗┿佸尰鑽侀鍝併佸喍閲戙佸啘涓氱瓑鏂归潰鏍峰搧涓竷鍗佸绉嶉噾灞炲厓绱犲拰閮ㄥ垎闈為噾灞炲厓绱犵殑瀹氭с佸畾閲忓垎鏋愩傜數鎰熻﹀悎绛夌瀛愪綋鐒扮煩娓╁害鍙揪6000~8000K锛屽綋灏嗚瘯鏍风敱杩涙牱鍣ㄥ紩鍏ラ浘鍖栧櫒锛屽苟琚癌杞芥皵甯﹀叆鐒扮煩鏃讹紝鍒欒瘯鏍蜂腑缁勫垎琚師瀛愬寲銆佺數绂汇佹縺鍙戯紝浠ュ厜...
  • icp鍙戝皠鍏夎氨浠師鐞嗘槸浠涔?
    绛旓細鍥犳鍙戝皠璋辩嚎鐨勭壒寰佷笉鍚岋紱鎹鍙鏍峰搧杩涜瀹氭у垎鏋愶紱鑰屾牴鎹緟娴嬪厓绱犲師瀛愮殑娴撳害涓嶅悓锛屽洜姝ゅ彂灏勫己搴︿笉鍚岋紝鍙疄鐜板厓绱犵殑瀹氶噺娴嬪畾銆icp鍙戝皠鍏夎氨娉曟槸鏍规嵁澶勪簬婵鍙戞佺殑寰呮祴鍏冪礌鍘熷瓙鍥炲埌鍩烘佹椂鍙戝皠鐨勭壒寰佽氨绾垮寰呮祴鍏冪礌杩涜鍒嗘瀽鐨勬柟娉曘俰cp鍙戝皠鍏夎氨浠富瑕佸簲鐢ㄤ簬鏃犳満鍏冪礌鐨勫畾鎬у強瀹氶噺鍒嗘瀽銆
  • 鐢垫劅鑰﹀悎绛夌瀛浣鍙戝皠鍏夎氨娉曠殑鍒嗘瀽鐗规
    绛旓細涓绉嶇悊鎯崇殑鍒嗘瀽鏂规硶搴旇鏄彲浠ュ悓鏃舵祴瀹氬绉嶇粍鍒嗭紱娴嬪畾鑼冨洿瀹(浣庡惈閲忎笌楂樺惈閲忔垚鍒嗚兘鍚屾椂娴嬪畾)锛鍏锋湁楂樼殑鐏垫晱搴﹀拰濂界殑绮剧‘搴︼紱鍙互閫傜敤浜庝笉鍚岀姸鎬佺殑鏍峰搧鐨勫垎鏋;鎿嶄綔绠渚裤佹槗浜庢帉鎻°ICP-AES鍒嗘瀽鏂规硶渚垮叿鏈夎繖浜涗紭寮傜殑鍒嗘瀽鐗规:1)ICP-AES棣栧厛鏄竴绉鍙戝皠鍏夎氨鍒嗘瀽鏂规硶锛屽彲浠ュ悓鏃舵祴瀹氬鍏冪礌銆傚彂灏勫厜璋卞垎鏋愭柟娉曞彧瑕...
  • ICP鏄浠涔鎰忔?
    绛旓細瀹氶噺鍒嗘瀽锛夈傜數鎰熻﹀悎绛夌瀛浣(ICP)鏄洰鍓嶇敤浜庡師瀛鍙戝皠鍏夎氨鐨勪富瑕佸厜婧愩ICP鍏锋湁鐜舰缁撴瀯銆佹俯搴﹂珮銆佺數瀛愬瘑搴﹂珮銆佹儼鎬ф皵姘涚瓑鐗圭偣锛岀敤瀹冨仛婵鍙戝厜婧愬叿鏈夋鍑洪檺浣庛佺嚎鎬ц寖鍥村箍銆佺數绂诲拰鍖栧骞叉壈灏戙佸噯纭害鍜岀簿瀵嗗害楂樼瓑鍒嗘瀽鎬ц兘.ICP杩樺彲浠ヤ綔涓哄師瀛愬寲鍣紝濡備互绌哄績闃存瀬鐏负鍏夋簮锛孖CP涓哄師瀛愬寲鍣ㄧ殑鍘熷瓙鑽у厜鍏夎氨浠.
  • 涓浠涔堢敤鐏劙銆佺數寮сICP浣滀负婵鍙戝厜婧愮殑鍙戝皠鍏夎氨娉曟瘮鐏劙鍘熷瓙鍚告敹娉曟洿閫...
    绛旓細鎴戞潵鍥炵瓟锛1銆佺伀鐒版硶锛岀數寮ф硶鍙ICP绛夌瀛浣撻兘鏄鍙戝皠鍏夎氨锛屽嵆閫氳繃婵鍙戝緟娴嬫牱鍝佷腑鍘熷瓙鐨勫灞傜數瀛愶紝鍘熷瓙鍥炲埌鍩烘佺殑鏃跺欎細鍙戝皠鐗瑰緛璋辩嚎锛岄氳繃妫娴嬭繖浜涚壒寰佽氨绾垮己搴﹀強娉㈤暱锛屾牴鎹悈浼-姣斿皵瀹氬緥纭畾鍚勫緟娴嬪厓绱犲師瀛愬惈閲忋傜敱浜庡嚑涔庢墍鏈夊厓绱犲師瀛愰兘鏄悓鏃舵縺鍙戯紝鍚屾椂鎭㈠鍒板熀鎬侊紝鍚屾椂琚娴嬶紝鎵浠ユ瘮杈冮傚悎浜庡鍏冪礌涓璧峰垎鏋...
  • 绛夌瀛浣鍏夎氨浠仛浠涔堢敤鐨?
    绛旓細鍒╃敤婵鍙戝厜婧愪骇鐢熺殑鑳介噺浣滅敤浜庢牱鍝,褰撴煇涓鑳介噺鏂藉姞鍒颁竴涓師瀛愪笂,涓浜涚數瀛愬氨鏀瑰彉鍏惰建閬,褰撹繖浜涚數瀛愯繑鍥炲埌鍘熸潵鐨勮建閬撴椂,浠ヤ竴瀹氭尝闀跨殑鍏夊舰寮忔仮澶嶅埌鍘熸潵鐨勭姸鎬.鍥犺,涓涓惈鏈夊嚑绉嶄笉鍚屽厓绱犵殑鏍峰搧灏嗕骇鐢熸湁姣忕鍏冪礌鐗瑰畾鐨勬尝闀跨粍鎴愮殑鍏,閫氳繃鐢ㄤ竴鑹叉暎绯荤粺灏嗚繖浜涙尝闀垮垎寮,鎴戜滑灏辫兘娴嬪畾瀛樺湪鍝竴绉嶅厓绱犲拰杩欎簺娉㈤暱涓瘡...
  • ICP-AES鏄浠涔浠櫒
    绛旓細ICP-AES涓嶆槸浠櫒锛岃屾槸鐢垫劅鑰﹀悎绛夌瀛浣撳師瀛鍙戝皠鍏夎氨娉曘傜數鎰熻﹀悎绛夌瀛愮煩涓烘縺鍙戝厜婧愮殑鍏夎氨鍒嗘瀽鏂规硶锛鍏锋湁鍑嗙‘搴﹂珮鍜岀簿瀵嗗害楂樸佹鍑洪檺浣庛佹祴瀹氬揩閫熴佺嚎鎬ц寖鍥村銆佸彲鍚屾椂娴嬪畾澶氱鍏冪礌绛変紭鐐癸紝鍥藉宸插箍娉涚敤浜庣幆澧冩牱鍝佸強宀╃煶銆佺熆鐗┿侀噾灞炵瓑鏍峰搧涓暟鍗佺鍏冪礌鐨勬祴瀹氥傛柟娉曞師鐞嗭細鐢垫劅鑰﹀悎绛夌瀛愪綋鐒扮煩娓╁害鍙揪6000~...
  • ICP-AES,ICP-OES,ICP-MS鍏夎氨浠悇鏈変粈涔涓嶅悓
    绛旓細鍥犱负鐜板湪icp鍙戝皠鍏夎氨鎶鏈敤鍒颁簡瓒婃潵瓒婂鐨勭瀛愮嚎锛"鍘熷瓙鍙戝皠鍏夎氨浠"宸茬粡涓嶆槸閭d箞绉戝锛屾墍浠ョ幇鍦ㄩ兘鍙玱es浜嗐ICPOES鍙悓鏃跺垎鏋愬父閲忓拰鐥曢噺缁勫垎锛屾棤闇绻佸鐨勫弻鍚戣娴嬶紝杩樿兘鍚屾椂璇诲嚭銆佹棤浠讳綍璋辩嚎缂哄け鐨勫叏璋辩洿璇绛夌瀛浣撳彂灏勫厜璋变华,蹇熴佺嚎鎬ц寖鍥村绛変紭鐐广侷CPMS(Inductively Coupled Plasma mass spectrometry) ...
  • 扩展阅读:icp光谱仪多少钱一台 ... icp光谱仪十大品牌 ... icp光谱仪什么品牌最好 ... icp-oes光谱仪 ... icp光谱仪生产厂家 ... icp等离子体发射光谱仪 ... 二手icp光谱仪价格 ... 光谱仪为什么不建议用 ... icp电感耦合等离子体光谱仪原理 ...

    本站交流只代表网友个人观点,与本站立场无关
    欢迎反馈与建议,请联系电邮
    2024© 车视网