光谱分析仪指标参数及操作方法

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光谱分析仪安全操作规程(2篇)

光谱分析仪安全操作规程(2篇)

光谱分析仪安全操作规程光谱分析仪是一种常用的仪器设备,在科研、生产和实验场合都经常使用。

为了确保使用过程中的安全和有效性,制定一套安全操作规程非常重要。

以下是光谱分析仪的安全操作规程,用于指导用户正确使用光谱分析仪,防止操作错误导致的事故和损害。

一、操作前的准备1. 在使用光谱分析仪前,要先熟悉相关的操作手册和说明书,了解仪器的使用方法和功能。

2. 在操作之前,必须正确连接仪器的电源,并确保电源的稳定和可靠。

3. 预热和调零:根据仪器的要求,进行必要的预热和调零步骤,确保仪器正常工作。

二、操作时的注意事项1. 仪器有关操作时必须有专人操作,不得擅自更改设备参数或设置。

2. 操作者需要佩戴防护眼镜和手套,以防止溅射物或意外事故对视觉和手部造成伤害。

3. 仪器上部的离子容器和样品盛放处,不得随意开启或取下,以防止电离辐射和化学液体泄漏。

4. 使用过程中,操作者不得将手部或其他物体靠近分析装置的光源,以免对眼睛和皮肤造成伤害。

5. 必要时,可以将光谱分析仪的工作区域设置为限制进入的区域,以防止未经授权的人员靠近或干扰。

6. 操作者不得私自变动或调整仪器的电压、电流等参数,以避免发生电击或其他安全事故。

三、操作后的注意事项1. 操作结束后,要关闭光谱分析仪的电源,并拔掉电源插头。

2. 清洁操作台面和仪器表面的残留物,保持干净整洁。

3. 将仪器恢复到初始状态,整理并妥善保存仪器的部件和附件。

4. 定期维护和检修仪器,根据仪器的使用寿命和技术要求进行相应的保养和维修。

5. 如发现仪器出现故障或异常情况,应及时停止使用,并通知相关的技术人员进行维修。

四、应急处理1. 如果发生仪器故障、泄漏或其他危险情况,应立即停止使用,并采取相应的应急措施,如通风、隔离、紧急关机等。

2. 在应急处理过程中要冷静应对,迅速采取措施确保自身安全,并尽可能避免进一步损失和伤害。

3. 及时向仪器厂家或相关安全部门报告事故情况,并按照其指示进行后续处理。

原子吸收光谱仪参数

原子吸收光谱仪参数

原子吸收光谱仪配置及参数指标(约66万)厂家:美国PE公司型号:900T1. 系统描述火焰、石墨炉一体机原子吸收光谱仪,无须切换。

2. 光学系统和检测器2.1实时双光束系统,全光纤光路;自动选择波长和峰值定位;2.2波长范围:190-900nm ;2.3光栅刻线密度:≥1800条/mm ;*2.4双闪耀波长:236nm及597nm;在整个紫外/可见区都有高的光强度;*2.5光栅有效刻线面积:≥60mm×60mm;2.6光谱带宽:0.2、0.7、2.0nm,软件控制狭缝宽度和高度均可自动选择;2.7灯架数:≥8灯灯架,无需转动灯,可连接空心阴极灯、无极放电灯,自动选灯,自动准直,自动识别灯名称和设定灯电流推荐值;*2.8检测器:阵列式多象素点固态检测器,在紫外区和可见区都有最大的灵敏度,样品光束和参比光束同时检测。

3. 火焰系统3.1气体控制:三路气体控制,全计算机控制和监视燃气、助燃气;3.2安全保护:燃烧头识别,燃烧头安装,端盖安装,雾化器安装,水封,水位监控,火焰监控,高温监控,突然断电仪器会从任何操作方式按预设程序自动关机;3.3燃烧器系统:全钛燃烧头,火焰在光路中自动准直,燃烧器的垂直、水平位置自动调节,任意角度转动,自动位置最佳化。

3.4燃烧系统:可调式通用型雾化器,耐腐蚀,带宝石喷嘴,Ryton材料预混室;3.5点火方式:计算机控制自动点火;3.6排液系统:排液系统前置以利于随时检测,确保安全。

4. 石墨炉系统4.1气体控制:内、外气流由计算机单独控制,绝对分开,氩气消耗量<0.7L/min;4.2电源:石墨炉电源内置,直流电加热。

*4.3温度控制:TTC真实温度控制,实时功率补偿;石墨炉温度准确度≤±10℃;4.4石墨管:一体化弧型平台石墨管,可50uL大体积进样。

*4.5石墨炉采用纵向塞曼背景校正,同时石墨炉采用全包式横向加热方式。

*4.6石墨炉配备全彩色摄像装置,以便实时监测石墨炉进样针的位置、样品溶液的干燥、灰化等过程。

f4600荧光光谱仪 功能指标

f4600荧光光谱仪 功能指标

f4600荧光光谱仪是一种高精度的光谱仪器,广泛应用于分析化学、生物学、环境科学等领域。

它具有高灵敏度、高分辨率、宽波长范围等特点,可以用于测量各种样品的荧光光谱特性。

下面我们将介绍f4600荧光光谱仪的功能指标。

1. 波长范围f4600荧光光谱仪的波长范围非常宽广,可以覆盖从200nm到900nm的波长范围,因此可以满足多种样品的测量需求,包括有机化合物、生物大分子、药物等。

2. 光谱分辨率光谱分辨率是衡量光谱仪性能的重要指标之一,f4600荧光光谱仪的光谱分辨率非常高,可以达到0.5nm,这保证了对样品荧光光谱特性的精确测量。

3. 光谱扫描速度f4600荧光光谱仪具有快速的光谱扫描速度,可以在较短的时间内完成对样品的光谱测量,提高工作效率。

4. 灵敏度由于f4600荧光光谱仪采用先进的光电探测器和信号处理技术,具有很高的灵敏度,可以对低浓度的样品进行荧光光谱测量。

5. 自动校准功能f4600荧光光谱仪具有自动校准功能,可以实现仪器的自动校准和调零,保证了测量结果的准确性和可靠性。

6. 多种测量模式f4600荧光光谱仪支持多种测量模式,包括荧光光谱扫描、荧光光谱三维显示、荧光光谱动力学测量等,满足不同样品的测量需求。

7. 数据处理软件f4600荧光光谱仪配备了专业的数据处理软件,可以对测量得到的光谱数据进行处理和分析,生成图形和报告,方便用户进行数据的整理和研究。

f4600荧光光谱仪具有很高的性能指标,能够满足各种样品的荧光光谱测量需求,是化学、生物、环境等领域科研人员的理想选择。

f4600荧光光谱仪作为一种先进的光谱仪器,不仅具有优秀的功能指标,还有其他一些突出的特点和优势,以下将进一步介绍其性能和应用方面的内容。

8. 高温控制系统f4600荧光光谱仪配备了高度精密的温控系统,能够提供稳定的温度环境,确保测量的准确性和可靠性。

特别是对于一些高灵敏度的样品,如蛋白质和核酸等,温度对其荧光光谱特性有着显著的影响,而f4600荧光光谱仪的高温控制系统可以保证在不同温度下进行测量,提高了样品的测量灵敏度和准确性。

安捷伦240原子吸收光谱仪参数

安捷伦240原子吸收光谱仪参数

安捷伦240原子吸收光谱仪是一种常用的分析仪器,广泛应用于环境监测、药物分析、食品安全等领域。

了解仪器的参数对于准确使用和解读测试结果至关重要。

本文将从安捷伦240原子吸收光谱仪的性能指标、技术参数、工作原理等多个方面进行详细介绍。

一、性能指标1. 分辨率安捷伦240原子吸收光谱仪的分辨率通常在0.2-0.5nm之间,这意味着它可以区分出波长差异较小的光谱线,提高了测试的准确性。

2. 灵敏度灵敏度是衡量仪器检测能力的重要指标,安捷伦240原子吸收光谱仪在低浓度下的检测能力较强,能够满足对微量元素的快速检测需求。

3. 稳定性仪器的稳定性直接影响测试结果的准确性,安捷伦240原子吸收光谱仪在长时间测试过程中能保持良好的稳定性,减少了测试误差。

二、技术参数1. 光源类型安捷伦240原子吸收光谱仪采用中心偏振的铈灯作为光源,该光源稳定、寿命长,能够提供稳定的光谱信号。

2. 检测方式安捷伦240原子吸收光谱仪采用火焰原子吸收法进行检测,该方法对样品的前处理要求较低,适用于多种元素的检测。

3. 数据处理仪器配备了专业的数据处理软件,能够实现光谱信号的采集、分析和存储,为用户提供便捷的数据处理方案。

三、工作原理1. 原子吸收光谱仪的工作原理是利用样品中的元素原子对特定波长的光进行吸收的现象来进行元素分析。

安捷伦240原子吸收光谱仪通过光源激发样品中的原子,检测吸收光信号,然后根据光谱特征进行元素定量分析。

2. 仪器通过对样品进行预处理、光源激发、光谱信号检测和数据处理等步骤,最终得出样品中各元素的含量。

四、应用领域安捷伦240原子吸收光谱仪广泛应用于环境监测、煤矿安全监测、地质勘探、食品安全检测等领域。

其快速、精确的分析能力受到用户的一致好评。

总结安捷伦240原子吸收光谱仪作为一种先进的分析仪器,在性能指标、技术参数、工作原理等方面均具备优异的特点,能够满足不同领域的元素分析需求。

掌握仪器的参数对于用户准确地使用和评价测试结果非常重要。

M5000直读光谱仪操作说明书LM-QC-SOP-01

M5000直读光谱仪操作说明书LM-QC-SOP-01

直读光谱仪操作说明书文件编号LM-QC-SOP-01/A0生效日期2019.03.011.目的:规范直读光谱仪的操作,避免因操作失误引起事故,延长设备使用寿命。

2.范围:适用公司公司实验室直读光谱仪的操作说明。

3.操作权限3.1经培训合格的指定人员操作4.使用说明4.1仪器指标项目指标检测基体Fe、Al、Cu、Zn 等多种基体合金的成分测量检测时间视样品类型而定,一般 40s 左右光学系统帕型-龙格波长范围140~680)nm工作电源(220±20)V AC,(50±1)Hz,保护性接地的单相电源EMC IEC6100-4-2,IEC6100-4-4,IEC6100-4-5工作温度 (10~30)℃存储温度(0~45)℃工作湿度 (20~80)%氩气纯度要求 99.999%氩气进口压力 0.5MPa氩气流量激发流量约 3.5L/min,维持流量约 0.4L/min,待机流量约 0.1L/min尺寸长 702mm,宽 603mm,高 425mm重量约 80kg激发最大功率 400W待机平均功率100W光源类型可编程脉冲数字光源放电频率最高 1000 Hz放电电流最大 400A引燃点火脉冲(1~14)kV火花激发脉冲 (20~230)V电弧激发脉冲 (20~60)V激发台孔径 13mm4.2仪器组成4.2.1 M5000 直读光谱仪由光源、激发台、光学系统、数采系统等组成,4.2.2 仪器部件说明4.4电路连接根据稳压器说明书上的说明将稳压器接入供电电网,稳压器的输出连接多用插排。

要求接线插排能承受至少 10A 电流并且内部地线完好。

确定仪器开关处于关闭状态下,连接电源线和网线。

网线另一端连接到 PC 机,将打印机等设备同时连接到 PC 机的接口,插接 PC 机和打印机电源。

将仪器与 PC 机连接起来,建议使用仪器自带以太网线,连接方式如图所示。

正面图背面图4.4气路连接示意图4.5工作环境要求4.5.1作空间,附近应无有害、易燃及腐蚀性的气体,不要与化学分析放在一起,保证至少十平方米以上空间。

msc9710c光谱分析仪操作指导书

msc9710c光谱分析仪操作指导书

目录1 引言 (2)2 MSC9710C光谱分析的基本操作方法 (3).1 开机 (3).2 接好光源 (3).3 输入光源 (3).4 常用设置 (3)1.1 校准 (4)1.1.1 功率校准 (4)1.1.2 波长校准 (4)1.2 保存和输出 (5)2 常用测试项目测试简介 (5)2.1 光源光谱特性的测试方法 (6)2.1.1工作波长的测试方法 (6)2.1.2 最小边模抑制比(SMSR) (7)2.1.3 最大-20dB谱宽 (9)2.1.4 最大均方根谱宽(б) (9)2.2 光放性能参数的测试 (10)2.3 WDM方式下光谱特性的测试 (11)2.4 插损和隔离度测试 (12)2.4.1插损的测试 (12)2.4.2 隔离度的测试 (13)3 附录:MS9710C光谱分析仪菜单和面板快捷键说明 (14)3.1 屏幕菜单说明 (14)3.1.1 Wavelength(F1) (14)1.1.1 Level(F2) (15)1.1.1Res/VBW/Avg(F3) (16)1.1.1Peak/Dip Search(F4) (18)1.1.2Anayling Waveforms (F5) (19)1.1.1Trace Memory(F6) (20)1.1.2Save/Recalling(F7)保存/调出保存结果 (21)1.1.3Graph(F1)设置显示图形方式 (21)1.1.4Application(F2) (21)1.1.1 Measurement Modes (F3) (23)1.1.1 Titles(F4)设置文件名 (24)1.1.1 Calibration(F5)校准功能 (24)1.1.2Conditions(F6) (25)1.1.3Other s(F7) (25)1.2 面板快捷键说明 (25)MSC9710C光谱分析仪使用说明1引言MS9710C光谱分析仪可以测试从600nm至1750nm波长范围的光谱特性,最大分辨率达0.05nm 。

近红外光谱分析仪的使用 分析仪技术指标

近红外光谱分析仪的使用 分析仪技术指标

近红外光谱分析仪的使用分析仪技术指标近红外光谱分析仪是利用气体或液体对红外线进行选择性吸取的原理制成的一种分析仪表,它具有灵敏度高反应速度快分析范围宽选择性好抗干扰本领强等特点,被广泛应近红外光谱分析仪是利用气体或液体对红外线进行选择性吸取的原理制成的一种分析仪表,它具有灵敏度高反应速度快分析范围宽选择性好抗干扰本领强等特点,被广泛应用于石油化工冶金等工业生产中。

近红外光谱分析仪的光源是接受上下两个电极的方法,通上电流,电极之间就形成一个火花式光谱仪光源。

在这火花式光谱仪光源中,电极之间空气或其他气体一般处于大气压力。

因此放电是在充有气体的电极之间发生,是依靠电极间流过的电流使气体发光,是建立在气体放电的基础上。

低压火花以及控波型光谱分析仪光源是在电容电场作用下,接受掌控气氛中放电;火花光谱分析仪光源是在直流电场作用下,淡薄掌控气氛中放电;等离子体火花式光谱仪光源是在射频电磁场作用下掌控气氛中放电(电极之间的电压以及电流的关系不遵守欧姆定律的)。

光谱分析仪光源的作用是将待测元素变成气体状态,而后激发成光谱,依据该元素谱线强度转换成光电流,由计算机掌控的测光系统按谱线的强度换算成元素的含量。

光源作用的这种动态过程,就是将样品由固态变成气态,其中一部份元素激发而发射光谱,而这些气态的样品又不断地向四周扩散,分析间隙的气态样品也在不断更新,以求达到一个动态平衡,当火花光谱分析仪光源激发确定时间后,蒸气云中待测元素浓度增大,只有蒸气云中浓度充分大,才能得到大的光电信号。

近红外光谱分析仪是否稳定正常地运行,直接影响到仪器测定数据的好坏,假如气路中有水珠、机械杂物杂屑等都会造成气流不稳定,因此,对气体掌控系统要常常进行检查和维护。

首先要做试验,打开掌控系统的电源开关,使电磁阀处于工作状态,然后开启气瓶及减压阀,使气体压力指示在额定值上,然后关闭气瓶,察看减压阀上的压力表指针,应在几个小时内没有下降或下降很少,否则气路中有漏气现象,需要检查和排出。

安立光谱分析仪MS9710B的使用说明书

安立光谱分析仪MS9710B的使用说明书

安立光谱分析仪MS9710B的使用说明书下面两张图象为安立公司的光谱分析仪MS9710B的正面、背面图。

图1 MS9710B正面像Anritsu MS9710B光谱分析仪是日本Anritsu公司出品的光谱分析设备,使用它能够满足波分工程的大多数测试要求。

下面先介绍其面板指示和及其功能。

1.1 Anritsu MS9710B光谱分析仪面板指示及功能介绍图3-1 Anritsu MS9710B光谱分析仪面板指示图图3-1画出了Anritsu MS9710B光谱分析仪面板上所有的键,下面介绍一下常用键的功能。

1). ON/OFF光谱仪左下角有一个方形ON/OFF按钮,按下时光谱仪开启,反之关闭。

开机后,光谱仪需要几分钟预热(此时显示屏上有Anritsu MS9710B字样,预热结束后该字样消失),只有预热结束后才能对各功能键进行操作。

2). 软驱光谱仪底部还有一个软驱,用于支持对BMP、DAT或TXT文件的存取。

3). 输入口在光谱仪右下角有一个用塑料盖盖住的FC型输入口,可从此处输入光信号以进行分析。

4). 显示屏面板上50%左右的面积为一块显示屏,用来显示信号。

5). Printer区(包括Copy和Feed键)面板左边中部Printer区,包括Copy和Feed键。

其中Copy键按下时,可以把当前屏幕显示的内容通过光谱仪自带的打印机打印出来。

Feed键是用来送打印纸的。

6).数字键及旋钮数字键及旋钮位于面板的右上方,是用来输入数据的。

7). Sweep 区(包括Single、Repeat、Stop和Auto Measure键)该区域位于面板右下角,用于对输入信号进行扫描时方式的选择。

Single键按下后光谱仪对信号扫描一次;Repeat 键按下后光谱仪对信号重复扫描,直至按Stop键终止扫描;而Auto Measure键按下后,光谱仪将对信号按最佳的显示方式扫描一次,即可能改变屏幕的横纵坐标已使显示的光谱图处于最佳位置,但这种方式测试时间比较长,实际使用中不推荐这样使用。

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光谱分析仪指标参数及操作方法
原子发射光谱分析是根据原子所发射的光谱来测定物质的化学组分的。

在正常的情况下,原子处于稳定状态,它的能量是最低的,这种状态称为基态。

但当原子受到能量(如热能、电能等)的作用时,原子由于与高速运动的气态粒子和电子相互碰撞而获得了能量,使原子中外层的电子从基态跃迁到更高的能级上,处在这种状态的原子称激发态。

电子从基态跃迁至激发态所需的能量称为激发电位,当外加的能量足够大时,原子中的电子脱离原子核的束缚力,使原子成为离子,这种过程称为电离。

原子失去一个电子成为离子时所需要的能量称为一级电离电位。

离子中的外层电子也能被激发,其所需的能量即为相应离子的激发电位。

处于激发态的原子是十分不稳定的,在极短的时间内便跃迁至基态或其它较低的能级上。

当原子从较高能级跃迁到基态或其它较低的能级的过程中,将释放出多余的能量,这种能量是以一定波长的电磁波的形式辐射出去的。

每一条所发射的谱线的波长,取决于跃迁前后两个能级之差。

由于原子的能级很多,原子在被激发后,其外层电子可有不同的跃迁,但这些跃迁应遵循一定的规则(即光谱选律),因此对特定元素的原子可产生一系列不同波长的特征光谱线,这些谱线按一定的顺序排列,并保持一定的强度比例。

光谱分析就是从识别这些元素的特征光谱来鉴别元素的存在(定性分析),而这些光谱线的强度又与试样中该元素的含量有关,因此又可利用这些谱线的强度来测定元素的含量(定量分析)。

一、概述光谱分析仪是在平时的光通信波分复用产品中较常使用到的仪表,当WDM系统刚出现时,多用它测试信号波长和光信噪比。

其主要特点是动态范围大,一般可达70dB;灵敏度好,可达-90dBm;分辨率带宽小,一般小于0.1nm;比较适合于测试光信噪比。

另外测量波长范围大,一般在600~1700nm.,但是测试波长精度时却不如多波长计准确。

在光谱的测量、各参考点通路信号光功率、各参考点光信噪比、光放大器各个波长的增益系数和增益平坦度的测试都可以使用光谱分析仪。

光谱分析仪现在也集成了WDM的分析软件,可以很方便地把WDM的各个波长的中心频率、功率、光信噪比等参数用菜单的方式显示出来。

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